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【20240711】行业&科研资讯速递

作者:东谱科技 浏览: 发表时间:2024-07-11 09:53:15

持续关注分享行业&科研资讯信息(光伏、发光、半导体、光催化、光探测、光热、热电、生物医学、辐射探测与发光、量子材料与器件),内容来源于文章或网络,目的在于传递与分享。


科研信息

1. 2024年7月9日,香港科技大学颜河、于涵课题组合成并系统研究了一种通过“核-核”偶联构筑的新型“双层”(double decker)聚合物受体(PffBQx-T),其中心核相较于传统Y6-类聚合物受体改用了二氟取代的苯并喹喔啉结构并创新性地将聚合物链接位点从端基改为了中心核上。研究发现,相比于经典的端基取代聚合物受体,“双层”聚合物受体PffBQx-T可以实现更好的分子堆积结构和有序的取向,有利于实现更高的填充因子(FF)和光电转化效率(PCE)。当在 PM6:PY-V-γ主体系中引入PffBQx-T 可实现互补的吸收光谱,并有效提升FF和外量子效率(EQE)响应。因此,PM6:PY-V-γ:PffBQx-T三元all-PSC器件的效率达到了18.7%(all-PSC最高效率之一),JSC为26.0 mA cm-2,FF为78.4%, 远高于基于PM6:PY-V-γ的器件(17.3%)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435124002861

2. 2024年7月8日,北京大学周欢萍等人首次使用枞酸(AA),一种常用的金属焊剂,有效地解决了Sn-Pb钙钛矿中的复杂缺陷化学。AA分子内的共轭双键在氧化还原过程中对Sn4+-Pb0缺陷对的自我消除起关键作用。另外,短键长C短键O能够与Sn2+结合,从而提高了Sn-Pb钙钛矿的抗氧化稳定性。因此,可以观察到10倍长的载流子寿命,并且在低温下与缺陷相关的双峰发射特征被显著抑制。由此产生的器件实现了功率转换效率从22.28%(参考)提高到23.42%,并在工作和照明情况下具有良好的稳定性

https://doi.org/10.1002/adma.202405807

3. 2024年7月10日,哈尔滨工业大学(深圳)张倩教授,毛俊教授,中国科学院物理研究所王玉梅副研究员和吉林大学付钰豪研究员(共同通讯作者)发现Mg3Bi2单晶在室温下具有塑性,而且它们还显示出优于最先进的韧性半导体的热电性能。当沿着(0001)平面(即ab平面)施加张力时,单晶Mg3Bi2的室温拉伸应变高达100%,这个值比传统的热电材料至少高出一个数量级,并且优于许多在类似结构中结晶的金属。进一步实验结果表明,在变形的Mg3Bi2中存在滑移带和位错,表明位错的滑动是塑性变形的微观机制。化学键分析显示,多个平面具有较低的滑移势垒能,表明Mg3Bi2中存在多个滑移体系。同时,在滑动过程中,连续的动态键合阻止了原子平面的裂解,从而保持了较大的塑性变形。重要的是,掺杂碲的单晶Mg3Bi2的功率因数约为55μW/cmK2,室温下沿ab面的品质因数约为0.65,性能优于现有的延性热电材料。此外,通过调整化学计量学制备的p型单晶Mg3Bi2也显示出约110%的较大拉伸应变,与Mg3Bi2基材料的电传输特性依赖于镁含量不同。由于价带的各向异性,p型Mg3Bi2的热电传输特性在ab平面和c平面之间存在差异

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07621-8

4. 2024年7月10日,北京大学Can Liu, Tianyao Liu, Zhibin Zhang,刘开辉Kaihui Liu等,在Nature Nanotechnology上发表综述文章,主要集中在两大方向上的二维vDW材料外延方法:平面内单晶单层的生长,以及平面外同质结构的制备。首先讨论了单畴的成核控制和多畴的取向控制,以获得较大尺度的单晶单层。还分析了在各种外延生长技术中,典型2D vDW材料的缺陷水平和晶体质量的测量。然后,概述了生长均匀多层膜和转角同质结构的技术路线。进一步总结了当前的策略,以指导未来在优化2D vDW材料的按需制造方面研究,以及为工业应用的后续器件制造

https://www.nature.com/articles/s41565-024-01704-3

行业资讯

1. 华彩光能科技(云南)有限公司申报的“新一代钙钛矿太阳能电池工程化关键技术研发与户外应用示范”项目成功获批云南省科学技术厅的重点研发计划立项。

2. 青岛市政府发布相关方案,推动钙钛矿太阳能电池项目招引和落地,引导绿电—绿氢——绿碳产业链各环节快速发展。

3. 工信部电子信息司公开征求对《光伏制造行业规范条件(2024 年本)》《光伏制造行业规范公告管理办法(2024 年本)》(征求意见稿)的意见。

【20240711】行业&科研资讯速递
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