北极星
      北极星为您找到“钙钛矿薄膜”相关结果108
      <mark>钙钛矿</mark><mark>薄膜</mark>开裂后压压就能愈合?什么神仙材料!

      来源:光伏测试网2020-02-21

      研究人员在塑料衬底上沉积了钙钛矿薄膜,然后通过弯曲基片向钙钛矿薄膜施加拉力,同时使用扫描电子显微镜(sem)检测裂纹。一旦薄膜破裂,研究人员就会将基片向相反的方向弯曲,看看压应力是否能修复这些裂缝。

      来源:中国科学报2020-02-18

      随着新的薄膜沉积技术的开发,更高转换效率的大面积钙钛矿电池模块指日可待。...“钙钛矿太阳能电池效率已经很好了,小面积电池效率比传统无机薄膜电池如铜铟镓硒,碲化镉效率都要高。”游经碧说。“钙钛矿电池若想产业化,使用的寿命是最重要的。

      来源:孜然实验室2020-02-13

      大约100摄氏度 - 由材料科学标准这是相当温和的加热温度 - 就足以完全愈合钙钛矿薄膜上的裂纹。...钙钛矿还可以制成半透明且具有柔性的薄膜,从而有可能为产生能量的窗户或帐篷或背包中的轻质,柔性太阳能电池扫清道路。但是,钙钛矿型太阳能电池的低成本和易制造性伴随着其他代价。

      看同步辐射如何“解密”<mark>钙钛矿</mark>、锂电、电催化、OFET、OPV

      来源:新能源前线2020-02-12

      而在2d钙钛矿薄膜显示出离散的布拉格点,表明2d钙钛矿薄膜无机组分高度定向生长的rp相,垂直于衬底,导致了高效的电荷传输通道。这一结果进一步证明了mtea中的s-s相互作用具有稳定和增强钙钛矿的作用。

      这位大神 五次刷新<mark>钙钛矿</mark>电池效率世界纪录!

      来源:纳米人2020-02-10

      2014年,sang iiseok团队开创了一步反溶剂法制备高质量钙钛矿薄膜的工艺。...此外,给出了从前体溶液到钙钛矿膜形成的化学途径,由配位分子相互作用和中间体生成,以形成均匀和致密的钙钛矿膜。

      来源:中国科学报2020-01-23

      “我们在合成层状钙钛矿时,尝试用其他有机胺分子替换常用的丁胺分子,并发现用含有硫原子的有机胺分子2—(硫代甲基)乙胺时,得到的钙钛矿薄膜形貌质量都特别好,制成太阳能电池器件后光电转换效率也很高。”

      来源:中国科学报2020-01-21

      “我们在合成维层状钙钛矿时,尝试用其他有机胺分子替换常用的丁胺分子,并发现用含有s原子的有机胺分子2–(硫代甲基)乙胺时,得到钙钛矿薄膜形貌质量都特别好,制成太阳能电池器件后光电转换效率也很高。”

      来源:光伏测试网2020-01-09

      超薄层提高电池效率、可量产、制造过程简单且需要极少的能量、效率可能超过30%,钙钛矿薄膜串联太阳电池就是这么酷。...钙钛矿的工业化视角:牛津光伏眼中的钙钛矿(12月)时间到了2019年底,自2016就开始布局钙钛矿的牛津光伏此时眼中的钙钛矿是什么样的?组件该如何设计?钙钛矿产业前沿有什么信

      挑战30% <mark>钙钛矿</mark>的下一个十年

      来源:光伏测试网2019-12-24

      目前需要寻求一个通用有效的方法在单结钙钛矿电池上获得超过30%的转换效率。大面积涂层溶液的研究。大面积涂层旋涂过程中的向心力允许在涂层溶液中使用高沸点极性非质子溶剂形成钙钛矿薄膜

      <mark>钙钛矿</mark>研究突破点是什么?全球<mark>钙钛矿</mark>电池研究小组有哪些?

      来源:智新咨询2019-11-22

      首先,将 pbi2溶液旋涂在fto/etl基板上,退火干燥或等溶剂自然挥发得到pbi2薄膜,然后,将ch3nh3i溶液涂覆在pbi2上,使两者反应; 经退火处理后,得到钙钛矿薄膜

      新材料让太阳能更“能”

      来源:中国科学报2019-11-18

      同时,均匀的核壳型zno@sno2纳米粒子对无机钙钛矿薄膜的生长极为有利。这些结果表明,氧化锡包覆氧化锌核壳纳米结构是一种理想的太阳能电池的电子传输层,光电转换效率比传统的电子传输材料提高40%。

      西安交大<mark>钙钛矿</mark>太阳能电池研究取得新进展

      来源:西安交通大学2019-09-29

      钙钛矿量子点通过与相似组分的薄膜相互融合,为制备高效稳定的钙钛矿太阳能电池提供了一种新的可能。...将钙钛矿量子点引入到太阳能电池中,不仅可提高对太阳光的利用率,还能避免钙钛矿薄膜中通过混合卤化物调节带隙所引起的组分偏析和效率不稳定等问题。

      南京大学Nature Energy:24.8% 全<mark>钙钛矿</mark>串联电池最高效率

      来源:纳米人2019-09-25

      研究亮点:1.金属锡抑制sn2+氧化,改善pb-sn钙钛矿薄膜质量,效率可达21.1%。2.全钙钛矿串联电池的认证效率高达24.8%,是目前全钙钛矿串联电池的最高效率。

      来源:中国科学报2019-08-23

      该结构主要包含一层表面富铅钙钛矿半导体薄膜,并在薄膜表面沉积氯化氧化石墨烯薄膜,通过形成氯—铅键、氧—铅键,将两层薄膜结合在一起。

      来源:中国高新技术产业导报2019-08-23

      在光电转化效率方面,与单晶硅25%、多晶硅20%的转化率相比,碲化镉、钙钛矿薄膜太阳能电池分别达到17%和21%。...目前,硅材料电池的转化效率和技术水平相对稳定,严峻的成本和价格竞争压力,使越来越多的企业和研究机构将研究重点转向铜铟镓硒、碲化镉、钙钛矿、砷化镓等薄膜太阳能电池。

      <mark>钙钛矿</mark><mark>薄膜</mark>中激光植入纳米晶 实现高性能<mark>钙钛矿</mark>电池制备

      来源:材料人2019-08-22

      通过在钙钛矿薄膜中引入具有优异物理/化学特性的无机纳米晶材料,有望实现钙钛矿薄膜光电性质的有效调控,是一种提高器件光电性能的潜在方式。...此外,通过应用激光生成的其他反胶体溶液,钙钛矿电池的光电性能均得到了进一步提升,因此该普适策略可为在杂化钙钛矿薄膜中引入纳米晶来提高光电性能开辟新的途径。

      来源:中国科学报2019-08-19

      相比在手套箱里旋涂制备的薄膜,新印刷制备的薄膜结晶性和稳定性都有明显提升。成就高质量全无机钙钛矿电池何为高质量的钙钛矿薄膜?这里并不单单看重其形貌,同时也包括了它的结晶性、缺陷密度和晶界等。

      远离烧煤烧油的日子 低成本光伏发电来日可期

      来源:ScienceAAAS2019-08-16

      图1. a,富铅钙钛矿薄膜制备过程;图b,氯化氧化石墨烯覆盖于钙钛矿薄膜表面;图c,d,e,异质结结构中氯-铅键,氧-铅键形成;图f,g,h,稳定性表征:不同异质结结构,电荷传输层表面电势分布该研究团队的工作提供了一种通过构建稳固的异质结来提高钙钛矿太阳电池稳定性的方法

      近一年<mark>钙钛矿</mark>太阳能电池取得哪些突破?

      来源:微算云平台2019-08-12

      如上图所示,钙钛矿薄膜的质量得到大幅度改善,基于反式平面结构的钙钛矿太阳能电池开路电压和光电转换效率均有所提高。...2018年是钙钛矿太阳能电池突飞猛进发展的第10年,更是其器件性能提高、应用前景拓展的一年。这一年里,钙钛矿太阳能电池研究依旧是热点,全球科技工作者的努力使研究达到新高度。

      甲基氯化铵——<mark>钙钛矿</mark>太阳能电池实现高效、稳定、大尺寸制造的一种关键添加剂

      来源:Wiley威立2019-08-02

      由于钙钛矿薄膜具有较低的陷阱态密度、较高的结晶度和光滑度(与不含macl的钙钛矿薄膜相比),pce可达到19.1%。...与随机取向的mapbi3钙钛矿薄膜相比,使用macl后处理得到的特定晶体取向的钙钛矿薄膜显著改善了太阳能电池的性能(平均pce = 15%)。

      相关搜索