华北电力大学李美成教授团队Nature Energy:平面型钙钛矿p ...
2019年2月16日 · 华北电力大学李美成教授(通讯作者)团队首次提出并构建了钙钛矿同质结结构,进一步将其应用于平面型钙钛矿太阳电池中,促进载流子的定向传输,减少了载流子复合,获得了超过21.3%的光电转换效率。
了解更多2019年2月16日 · 华北电力大学李美成教授(通讯作者)团队首次提出并构建了钙钛矿同质结结构,进一步将其应用于平面型钙钛矿太阳电池中,促进载流子的定向传输,减少了载流子复合,获得了超过21.3%的光电转换效率。
2019年2月16日 · 华北电力大学李美成教授(通讯作者)团队首次提出并构建了钙钛矿同质结结构,进一步将其应用于平面型钙钛矿太阳电池中,促进载流子的定向传输,减少了载流子复合,获得了超过21.3%的光电转换效率。
了解更多目前,有机卤化铅钙钛矿太阳能电池,由于其优良的光电性能和制备低成本得到广泛关注,被认为是光伏产业的"明日之星".经过认证的最高高效率已经达到20.8%,而且研究势头异常强劲,发展潜力很大.本文采用钙钛矿吸收层CH_3NH_3PbI_3(简写为MAPbI_3)为主要原料,在
了解更多3 天之前 · 钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其优秀的光电特性和成本效益成为太阳能技术研究的热点,其功率转换效率(PCE)在过去12年中取得了显著提升,可以与
了解更多进一步考察了MAPbI3钙钛矿太阳能电池的光电性能,利用新型一步法制备了MAPbI3钙钛矿薄膜,通过优化制备工艺组装了平面异质结钙钛矿太阳电池器件。 分别考察了制备TiO2致密膜用旋涂溶液的浓度及旋涂次数、制备钙钛矿薄膜采用MAPbI3溶液的浓度,对薄膜结构及
了解更多2015年2月6日 · 其中重点介绍了平面异 质结钙钛矿太阳电池的结构特征、工作机理、钙钛矿/电荷传输层的界面特性, 以及电池性能的优化, 包括钙钛 矿薄膜制备、空穴和电子传输层的优化等. 最高后对钙钛矿电池的发展前景及存在问题进行了阐述, 为今后高
了解更多总之,本论文以平面正型钙钛矿太阳能电池为主要研究对象,通过钙钛矿表面钝化工程以及载流子传输层优等工作,制备了高效平面正型钙钛矿太阳能电池。
了解更多2022年6月28日 · 摘 要:为了研究退火工艺对平面型倒置钙钛矿太阳能电池性能的影响,利用MAPbIxCl3-x作为光活性层,PEDOT:PSS 为空穴传输层,PC 61 BM为电子传输层,BCP为阴极界面修饰层,系统研究了退火时间对钙钛矿薄膜的微观形貌、结晶性能、
了解更多2024年9月30日 · 钙钛矿型太阳能电池(perovskite solar cells),是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池,属于第三代太阳能电池,也称作新概念太阳能电池。
了解更多钙钛矿太阳能电池自2009年首次出现以来,经过约7年时间发展,光电转换效率已经从最高初3.81%增长到如今20.1%,并且成为第三代太阳能电池中新的一个分支.由于以CH3NH3PbI3为代表的钙钛矿材料拥有光吸收系数高,双极型导电性,载流子扩散长度长等特性,钙钛矿
了解更多2016年12月25日 · 进一步考察了MAPbI 3 钙钛矿太阳能电池的光电性能,利用新型一步法制 备了MAPbI 3 钙钛矿薄膜,通过优化制备工艺组装了平面异质结钙钛矿太阳电 池器件。
了解更多跟随太阳能与储能领域的最新动态,探索我们深刻的文章,了解太阳能技术如何正在改变世界。