當前位置:首頁 > 技術文章
【研究背景】鈣鈦礦太陽能電池作為新興的光伏轉換技術,具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。但是其穩(wěn)定性仍然存在挑戰(zhàn)。相比常規(guī)的n-i-p結構太陽電池,p-i-n幾何結構簡化了制作工藝,更適合安排電荷傳輸層,也降低了工藝溫度。自組裝單層可以增強p-i-n結構電...
二維鈣鈦礦材料因其優(yōu)異的穩(wěn)定性、結構多樣性和可調諧帶隙,在太陽能電池、發(fā)光二極管和光電探測器等領域展現(xiàn)出巨大的應用潛力。然而,與三維鈣鈦礦相比,二維鈣鈦礦的電荷傳輸效率較低,成為制約其性能提升的關鍵因素。美國國家可再生能源實驗室(NREL)的BryonW.Larson和天津大學的FeiZhang團隊,在二維鈣鈦礦的電荷傳輸研究方面取得重大突破。他們發(fā)表在**《先進材料》(AdvancedMaterials)**上的研究論文,對影響二維鈣鈦礦電荷傳輸?shù)年P鍵因素進行了深入分析,并...
在可再生能源領域,太陽能電池作為將太陽能轉換為電能的關鍵器件,其轉換效率是衡量電池性能的重要指標。然而,太陽能電池的效率測量受到多種因素的影響,這些因素包括光照條件、溫度、電池材料與結構、測試方法等。光照條件對太陽能電池效率的影響至關重要。太陽光的強度和光譜分布會直接影響電池產生的電流大小。例如,直射的陽光比陰天的散射光能產生更高的電流,從而可能導致效率測量值的增加。此外,太陽光入射角度的變化也會影響電池表面的光照強度,進而影響效率。為了準確測量效率,通常需要在標準化的光照條...
硅太陽能電池是目前市場上最常見的太陽能電池,具有成熟的制造工藝和大規(guī)模生產能力。硅太陽能電池的效率不如CdTe(碲化鎘),但在實驗室規(guī)模上已經實現(xiàn)了超過26%的功率轉換效率(PCE);且硅太陽能電池需要較厚的材料來實現(xiàn)足夠的光吸收,這增加了制造成本。而當談到CdTe太陽能電池時,它具有一些明顯的優(yōu)勢和一些局限性。讓我們來看看這些方面:優(yōu)勢:高光吸收系數(shù):CdTe的光吸收系數(shù)非常高,只需薄薄的CdTe薄膜就能吸收大部分可見光,這有助于提高電池效率。理想的帶隙匹配:CdTe的帶隙...
在大多數(shù)的應用中,效率(efficiency)的研究往往都是最被關注的一項關鍵指標,效率代表著投入系統(tǒng)的努力與從系統(tǒng)獲得的收益之間的比率。在電致發(fā)光器件中,例如有機、鈣鈦礦或量子點LED,如何提高外部量子效率(Externalquantumefficiency,EQE)通常是驅動材料研究最主要的研究動機。但除了對器件架構和電氣性能進行精心設計外,效率(efficiency)還直接取決于所用發(fā)光材料的固有效率,也就是每個分子激發(fā)發(fā)射的光子之間的比率,是一個很重要的關鍵。而這種效...
摘要鈣鈦礦-硅疊層太陽能電池是下一代光伏技術的有力競爭者,有望取代目前市場上占主導地位的單結硅電池。然而,為了證明在硅電池上添加鈣鈦礦電池的額外成本是合理的,這些器件首先應該表現(xiàn)出足夠高的功率轉換效率(PCE)。瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院(EPFL)的ChristopheBallif教授團隊在Joule期刊發(fā)表了最新研究成果,展示了兩種關鍵技術的協(xié)同效應,將平面硅片鈣鈦礦-晶硅疊層太陽能電池的PCE提升至30±1%,并獲得了30.9%的認證高效率。研究人員通過在鈣鈦礦...