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新闻动态

  • 上海大学最新Nature:24.7%!3万小时半衰期!均质ZnSeTeS量子点可用于高效稳定的纯蓝光LED

    2025-03-10  by  admin/281

    本文提出了一种通过等电子调控抑制含Te量子点组分不均匀的策略,引入具有适当反应活性的亚磷酸三苯酯(TPP-S),成功制备出均质化的四元合金蓝光ZnSeTeS量子点。基于该四元量子点构建的蓝光QLED器件显示出24.7%的外量子效率,17 nm的发光半峰宽以及接近3万小时的T50寿命。

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  • 华东理工大学最新Science:3670小时仅衰减3%!

    2025-03-10  by  admin/271

    本文通过整合一种聚合物耦合的单层石墨烯界面,增强了钙钛矿薄膜的机械性能,使其模量和硬度提高了两倍。石墨烯和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的协同效应限制了光诱导的晶格膨胀,将晶格变形率从0.31降低到0.08%。在90℃下,经全光谱空气质量1.5(AM 1.5 G)阳光照射,进行最大功率点跟踪超过3670小时后,太阳能电池器件仍保持了其初始光电转换效率的97%以上。

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  • 【凝心聚力 向光而行】2025年半年度工作计划暨目标责任书签订会议圆满举行!

    2025-03-10  by  admin/242

    在全球“双碳”战略疾步推进、绿色能源转型浪潮翻涌的当下,光伏产业正步入一个前所未有的繁荣发展阶段。为确立清晰航向、汇聚磅礴力量,全力冲刺2025年宏伟战略目标,中茂绿能科技于2025年3月3日召开“集团2025年半年度工作计划与目标责任书签署会议”。公司高层领导与核心团队成员群英荟萃,以“目标”为璀璨灯塔,以“责任”为飘扬旗帜,共同擂响了高质量发展的激昂战鼓!

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  • 埃因霍温理工大学René A. J. JanssenNC:局部卤化物异质性导致混合卤化物宽带隙钙钛矿表面起皱

    2025-03-03  by  admin/225

    本文通过研究混合卤化物钙钛矿薄膜的形成动力学及其对局部成分和光电子性质的影响,揭示了表面皱纹的形成机制。使用原位X射线散射、纳米X射线荧光和超光谱光致发光成像等技术,研究了不同成分的钙钛矿薄膜的结晶过程和成分分布,发现局部卤化物的不均匀分布导致了表面皱纹的形成,并影响了薄膜的带隙和光致发光特性。

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  • 南方科技大学团队最新EES:通过离子液体揭示高效稳定钙钛矿太阳电池的界面均匀性和本体结晶

    2025-03-03  by  admin/249

    本文提出了一种协同方法,利用离子液体改善SAM的均匀性及其与底部界面钙钛矿的相互作用,同时调节钙钛矿结晶。采用多功能离子液体四氟硼酸四甲基胍(TMGBF4)作为添加剂来调节钙钛矿结晶过程,降低陷阱缺陷密度,增强钙钛矿薄膜的长期稳定性。实现了26.18%的最佳功率转换效率(认证为25.74%),并在65°C的连续光应力下实现了 1100小时的出色长期运行稳定性。

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  • 林雪平大学高峰团队Nature:水基回收钙钛矿光伏,效率超99.0%!

    2025-02-13  by  admin/329

    本文提出了一种基于绿色溶剂的低成本整体回收策略,可从废弃钙钛矿光伏组件中,回收所有有价值的成分。该策略引入三种低成本添加剂(醋酸钠、碘化钠和亚磷酸),开发了一种水基钙钛矿回收方法,实现了99.0%±0.4%的钙钛矿回收效率。回收的钙钛矿材料纯度达到99.999312%。

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  • 新征程 新出发 | 集团(科技)2025年度管理岗位竞聘会议!

    2025-02-12  by  admin/288

    在竞争与机遇并存的时代浪潮中,集团公司不断为员工搭建成长与发展的平台。2025年1月19日下午16:00举行年度集团公司内部竞聘会议。

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  • 回首奋进路 扬帆谋新篇 | 集团2024年度述职总结表彰会议!

    2025-02-12  by  admin/296

    这个充满希望与挑战并存的时代,集团携手走过了又一个充满创新与突破的年份。在这个辞旧迎新的美好时刻,我们带着满满的收获与期待,共同回顾了过去一年的风雨兼程,也在欢声笑语中展望了未来的无限可能。现在,我们诚挚邀您共同见证光伏行业的璀璨光芒与我们的不凡足迹。

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  • 北大周欢萍教授、张艳锋教授 Science:用于稳定、高效钙钛矿太阳能电池的晶圆级单层MoS₂薄膜集成

    2025-01-18  by  admin/268

    本文通过在空穴传输层(HTL)/钙钛矿和钙钛矿/电子传输层(ETL)界面处集成了晶圆级单层MoS2中间层。采用 MoS2/钙钛矿/MoS2 配置的平面 p-i-n PSC(0.074 平方厘米)和模块(9.6 平方厘米)的 PCE 分别高达 26.2%(经认证的稳态 PCE 为 25.9%)和 22.8%。

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  • 北京大学周欢萍仅隔一周再发钙钛矿Science!

    2025-01-17  by  admin/275

    本文开发了一种动力学调节策略来制造高质量、稳定的非合金α-FAPbI3薄膜,并辅以共生挥发性碘嵌入和脱嵌。基于这种非合金化α-FAPbI3(不含其他外在组成离子)的太阳能电池实现了>24%的功率转换效率。并表现出优异的耐用性,在85±5°C的照明条件下运行超过1100小时后,仍能保持其原始功率转换效率的99%。

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  • 香港城市大学Angew:通过可调节的二茂铁夹层调节钙钛矿表面能量,实现高性能钙钛矿太阳能电池

    2025-01-16  by  admin/279

    本文开发了基于二茂铁(Fc)的多功能夹层,表现出可调节的钝化和电化学特性。揭示了Fc化合物的最高占据分子轨道能量(EHOMO)与钙钛矿价带最大值(EVBM)之间的关键关系。值得注意的是,构象灵活且更容易氧化的二茂铁基-双呋喃-2-羧酸酯(2)被发现能更有效地与配位不足的Pb2+表面位点结合并调节界面能量,从而使倒置钙钛矿太阳能电池实现25.16%的冠军效率。

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  • 厦门大学Sci.Adv:正式20.20%(100cm²)!ISOS-L-3老化测试下高稳定性高效大面积PSCs中间层的维度工程

    2025-01-16  by  admin/287

    本文通过维度工程促进1D和2D结构在3D钙钛矿上的可控生长。使用2,2′,7,7′-四[ N,N-二(4-甲氧基苯基)氨基]-9,9′-联二苯并呋喃的钙钛矿太阳能模块(PSMs)在10×10 cm²和6×6 cm²的面积上分别实现了20.20%和22.05%的效率。在对PSM进行的严格的ISOS-L-3加速老化测试中,n-i-p型PSC实现了创纪录的高操作稳定性。

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  • 碲化镉薄膜太阳能电池:引领低成本高效率绿色能源未来

    2025-01-14  by  admin/345

    太阳是我们所知生命的初始能量来源,也是最大、最直接的能量来源。据测算,太阳1小时内照射到地球的阳光能量4.3×1020J 比地球上一年消耗的所有能量 4.1×1020J还要多。在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。太阳能电池作为一种环保、可持续的能源供应方式,正逐步成为能源结构转型的核心力量。

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  • 香港大学蔡植豪Nature Photonics:认证25.8%! 共晶分子配体稳定光活性黑相钙钛矿

    2025-01-09  by  admin/279

    本文开发了一种由氯化胆碱(ChCl)和尿素(尿素)组成的共晶结构的氢键共晶分子(EM),以改变相变过程,消除纳米级相杂质,实现高效的富FA三碘化物钙钛矿。基于EM制造薄膜的钙钛矿太阳能电池可提供25.8%的功率转换效率(经认证为25.7%)和出色的稳定性,T95寿命约为 2,000小时。

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  • 西安交大、洛桑联邦理工、华中科大Nature Energy:反式钙钛矿耐受温度稳定性进展

    2025-01-06  by  admin/310

    随着全球可再生能源需求的迅速增长,太阳能光伏技术已成为应对能源危机与环境污染的关键解决方案。其中,钙钛矿太阳能电池因其具有高光电转换效率、低材料成本及轻质结构等优势,在太阳能光伏领域备受瞩目。反式钙钛矿太阳能电池,相较于传统的正式结构,加工工艺简单、易于实现相对低温制备、且耐候性更佳,因此受到学术及产业化的广泛关注。

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  • 北京大学Nature Photonics:异质集成钙钛矿/氮化硅片上光子系统

    2025-01-03  by  admin/277

    本文报告了一种基于非均匀集成金属卤化物钙钛矿/氮化硅(Si3N4)光子平台的片上光子系统,展示了其多功能性。该网络可以有效预测二维无序Su-Schrieffer-Heeger模型中的拓扑不变量,并以平均87%的保真度模拟非线性拓扑模型。此外,使用扩展架构在边缘检测中实现了超过85%的测试准确率,在CIFAR-10数据集上实现了56%的测试准确率。

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  • 隆德大学AM:钙钛矿太阳能电池的局部分辨光物理研究

    2025-01-02  by  admin/294

    本文开发了一种非侵入性功能成像方法——相关聚类成像(CLIM),研究表明,这些波动在高质量钙钛矿及其相应的太阳能电池中都存在。CLIM成功地可视化了钙钛矿薄膜中的多晶晶粒结构,与电子显微镜图像高度匹配。波动分析揭示了导致这些波动的主要亚稳缺陷。在短路条件下的太阳能电池中,这些波动显著增大,相应的相关区域可扩展至10微米,而薄膜中的波动区域仅为2微米。

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