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研究成就與看點(diǎn)本研究的主要亮點(diǎn)在于利用異構(gòu)雙銨鹽鈍化劑 cis-CyDAI2 和 trans-CyDAI2 處理寬帶隙鈣鈦礦活性層表面,發(fā)現(xiàn)異構(gòu)體與鈣鈦礦表面呈現(xiàn)兩種不同的交互作用行為。其中 cis-CyDAI2 鈍化處理可有效減少寬帶隙鈣鈦礦太陽能電池 (pero-SC) 的準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂 (QFLS) 與開路電壓 (Voc) 的不匹配,并將其 Voc 提升至 1.36 V,進(jìn)而實(shí)現(xiàn) 18.3% 的高效率,并應(yīng)用于鈣鈦礦/有機(jī)疊層太陽能電池 (TSC),最終實(shí)現(xiàn) 26.4% 的高轉(zhuǎn)換效率 (經(jīng)
研究成就與看點(diǎn):本研究挑戰(zhàn)了基于連續(xù)模式測(cè)試評(píng)估鈣鈦礦太陽能電池 (pero-SCs) 運(yùn)行壽命的普遍方法,發(fā)現(xiàn)高效 FAPbI3 鈣鈦礦太陽能電池在自然晝夜循環(huán)模式下的衰減速度實(shí)際上要快得多。[1] 研究揭示,關(guān)鍵因素是運(yùn)行過程中鈣鈦礦熱脹冷縮引起的晶格應(yīng)變,這種效應(yīng)在連續(xù)照明模式下逐漸放松,但在循環(huán)模式下同步循環(huán)。循環(huán)模式下的周期性晶格應(yīng)變會(huì)導(dǎo)致運(yùn)行過程中深陷阱積累和化學(xué)降解,從而降低離子遷移勢(shì)并縮短器件壽命。 為了解決這一問題,研究人員引入了苯基硒化氯 (Ph-Se-Cl) 來調(diào)節(jié)晝夜循環(huán)
1. 引言和研究亮點(diǎn)Adv. Mater. - 有機(jī)光伏 (OPV) 領(lǐng)域?qū)曹椌酆衔锏娜芤壕奂Y(jié)構(gòu)的研究興趣濃厚,因?yàn)樗鼘?duì)有機(jī)電子器件的形態(tài)和光電性能至關(guān)重要 。然而,精確表征 OPV 共混物的溶液聚集結(jié)構(gòu)及其溫度依賴性變化仍然具有挑戰(zhàn)性。這項(xiàng)研究利用小角度 X 射線/中子散射系統(tǒng)地探究了三種代表性高效 OPV 共混物的溫度依賴性溶液聚集結(jié)構(gòu),闡明了OPV 共混物中三種溶液加工彈性的情況 。該研究的亮點(diǎn)之一是發(fā)現(xiàn)高效 PBQx-TF 共混物的加工彈性可歸因于其在高溫下多尺度溶液聚集結(jié)構(gòu)的最小變
本研究發(fā)表于《Nature Communications》期刊,題為《增強(qiáng)電荷載流子傳輸和缺陷鈍化的鈍化層,用于高效鈣鈦礦太陽能電池》。研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種創(chuàng)新的二元協(xié)同后處理(BSPT)策略,通過混合4-tBBAI和苯丙基碘化銨(PPAI),并旋涂于鈣鈦礦表面,形成高質(zhì)量鈍化層,有效解決了傳統(tǒng)鈍化方法中電荷傳輸受阻的瓶頸。該策略成功制備出經(jīng)過認(rèn)證的正式(n-i-p)平面結(jié)構(gòu)鈣鈦礦太陽能電池(PSC),實(shí)現(xiàn)了高達(dá)26.0%的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE),并展現(xiàn)出優(yōu)異的穩(wěn)定性,在連續(xù)最大功率點(diǎn)追蹤450小
武漢大學(xué) 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院柯維俊團(tuán)隊(duì)最新發(fā)表研究,這項(xiàng)研究的主要成就包括:效率提升:通過使用氧氨基酸鉀鹽(OAPS)作為添加劑,研究人員成功提高了錫鉛混合窄帶隙鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE),達(dá)到了22.04%。穩(wěn)定性改善:OAPS的引入顯著改善了鈣鈦礦薄膜的穩(wěn)定性,未封裝的設(shè)備在氮?dú)猸h(huán)境中儲(chǔ)存3072小時(shí)后仍保持了91%的初始PCE。全鈣鈦礦串聯(lián)太陽能電池(TSCs)的性能:研究還展示了OAPS在全鈣鈦礦串聯(lián)太陽能電池中的應(yīng)用,其中兩端和四端的配置分別達(dá)到了27.17%
前言香港理工大學(xué) Prof.李剛團(tuán)隊(duì)在《Advanced Functional Materials》中發(fā)表了一項(xiàng)研究結(jié)果。混合供體/受體材料。關(guān)于非共軛環(huán)受體有機(jī)太陽能電池(OSCs)的深入研究,研究人員通過在受體前體中加入20 wt%的PTQ10聚合物供體,將器件的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)從15.11%提升至16.03%。然而,使用相同比例的PM6卻導(dǎo)致效率顯著下降,表明在考慮垂直分布時(shí)熱力學(xué)因素的重要性。通過將活性層材料更換為PBQx-TF/TBT-26和PTQ11,并使用相同的加工策略,研究