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研究成就及看點鈣鈦礦材料憑借高載流子遷移率、可調帶隙和高吸收系數等優勢備受關注,但濕氣敏感性限制了其應用。盡管實驗室條件下的鈣鈦礦太陽能電池效率已超26%,鈣鈦礦層及界面的穩定性仍是商業化的主要障礙。 由香港理工大學李剛及加州大學洛杉磯分校楊陽教授團隊領導,于《Nature Communications》期刊發表題為”Highly stable perovskite solar cells with 0.30 voltage deficit enabled by a multi-function
研究成就與看點鈣鈦礦-有機串聯太陽能電池(Perovskite-Organic Tandem Solar Cells, PO-TSCs)作為一種新型的光伏器件結構,結合了鈣鈦礦材料的高光吸收效率與有機材料的靈活性和可調性,展現出巨大的應用潛力。然而,PO-TSCs的效率仍落后于其他類型的鈣鈦礦串聯電池,主要原因在于寬帶隙鈣鈦礦(Wide-Bandgap Perovskite, WBG Perovskite)前電池的高電壓損失和界面穩定性問題。中科院李永舫院士及波茨坦大學Felix Lang教授團
研究成果及看點全鈣鈦礦串聯太陽能電池作為突破單結太陽能電池效率極限的潛力技術,近年來受到廣泛關注。然而,寬能隙鈣鈦礦子電池的開路電壓損失和填充因子不足,成為限制全鈣鈦礦串聯電池效率提升的主要瓶頸。南京大學的譚海仁教授及洛桑聯邦理工學院Michael Gr?tzel 教授團隊于國際頂尖期刊《Nature Materials》發表,文章題目為 “All-perovskite tandem solar cells achieving 29% efficiency with improved (100)
研究成就與看點本研究由香港城市大學Prof. Alex K Y JEN和葉軒立教授團隊發表于《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)期刊,成功開發出一種新型的自組裝單分子層(SAM),透過以剛性的苯基(phenyl)紫外線(UV)穩定性、電荷提取效率與器件的整體效能。此一創新設計不僅促進了SAM更緊密且有序的排列,同時也增強了電子在富電子咔唑(carbazole)單元中的離域性,基于此SAM的OPV器件實現了19.70%的功率轉換效率(PCE)1100小時的
摘要中科院化學所侯劍輝、鄭眾和Jianqiu Wan團隊在《Advanced Materials》(先進材料)期刊上發表了一篇研究論文,題為「Fluid Control of Dip Coating for Efficient Large-Area Organic Solar Cells」,本研究成功地將低成本的浸涂技術應用于大面積有機太陽能電池的制造,打破了傳統上認為浸涂法不適用于可印刷電子組件的觀念。研究團隊不僅展示了浸涂法在有機太陽能電池制造,更深入探討了前驅物薄膜中凡德瓦力、聚合物聚集狀
研究重點北京航空航天大學孫艷明教授與香港科技大學顏河教授團隊合作,發表于《自然材料》(Nature Materials) 期刊的研究。研究團隊成功地開發出一種新型的非富勒烯受體 (NFA) 材料 L8-BO-C4,該材料在保持高結晶性的同時,也展現出高光致發光量子產率 (PLQY)。此項研究突破了傳統NFA材料中,結晶度與PLQY難以兼顧的瓶頸。研究團隊利用不對稱烷基鏈分支位置調控策略,優化了分子間的 π-π 堆積,提升了材料的電荷傳輸能力,并降低了非輻射復合損失。主要成就●不對稱烷基鏈分支位置