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【20240521】行業&科研資訊速遞

作者:東譜科技 瀏覽: 發表時間:2024-05-21 09:54:35

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科研信息

1. 2024年5月15日瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)Deniz Turkay& Kerem Artuk&Christian M. Wolff等人提出了兩項具有協同效應的關鍵策略,針對鈣鈦礦-Si疊層太陽能電池(前端平面Si晶片上的旋塗鈣鈦礦薄膜)實現30±1%重複性PCE的發展。第一項策略在鈣鈦礦(Cs0.05[FA0.9MA0.1]0.95Pb[I0.8Br0.2]3)前驅體墨水中使用一種基於磷酸(PA)的添加劑(2,3,4,5,6-五氟苯基磷酸,pFBPA),以消除鈣鈦礦/C60界面附近的鉛相關缺陷和非輻射複合。第二項策略在鈣鈦礦和空穴傳輸層(HTL)之間使用少量塗覆SiO2納米顆粒(NPs)作為界面層,通過改善表面浸潤性實現了高性能Me-4PACz的可重複性,同時也緩解了pFBPA引起的鈣鈦礦薄膜質量惡化。

https://doi.org/10.1016/j.joule.2024.04.015

2. 2024年5月15日香港科技大學範智勇通過浸塗工藝在Al纖維表面填充高密度氧化鋁納米孔,均勻生長全無機鈣鈦礦量子線陣列。通過兩步蒸發法塗覆周圍的傳輸層和半透明電極,成功製造了全色光纖發光二極管,其發射峰分別位於625 nm(紅色)、512 nm(綠色)和490 nm(天藍色)。

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adn1095

3. 2024年5月20日北京科技大學謝銘源&田建軍&吉林大學張曉宇利用小尺寸量子點的懸掛鍵作為驅動力,加速KI溶解,以解決其在非極性溶劑中溶解度低的問題,使K+和I鍵合到小尺寸量子點表面。由於K+對電子的吸引,小尺寸量子點的EB從305meV降低到51meV,同時表面空位被K+和I鈍化。該雙功能配體同時抑製了俄歇和陷阱複合。基於小尺寸量子點的發光二極管顯示出穩定的純紅光EL峰639nm,外部量子效率為25.1%,滾降較小,亮度為5934 cdm-2

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.4c01441

4. 2024年5月15日,西班牙維戈大學Lakshminarayana Polavarapu教授發表以A位混合的方式提高提純中納米晶表面穩定性的方案。本文第一作者Clara Otero-Martínez (維戈大學)和Junzhi Ye(牛津大學)指出使用極性反溶劑提純時,混合型(MAPbBr3和FAPbBr3)LHP NCs在與無機CsPbBr3 NCs相比之下,表現出更高的表面化學穩定性,並通過H-NMR譜的PULCON方法計算出混合型納米晶提純後表面配體濃度約為每平方納米3.8-4.38 個,而全無機納米晶僅為每平方納米2.2個。

https://doi.org/10.1002/adfm.202404399

5. 2024年5月16日複旦大學方曉生、李自清等報道了大面積超薄單晶RP鈣鈦礦納米片的可控合成和任意二維垂直鈣鈦礦異質結構的製備。構築的鈣鈦礦2D異質結具有本征雙峰發射和雙波段光響應能力,通過理論提出了寬能帶能夠向窄能帶部分進行層間能量轉移。基於2D異質結構築了功能性納米光探測器。通過將調製的雙波段光響應特性與雙光束照射模式相結合,並引入加密算法機製,得到一個具有高安全性和可靠性的光通信系統。

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202400365

6.  2024年5月17日韓國科學技術院Jung-Yong Lee等人提出了一種利用不同鏈長的磺酸配體的氯離子空位靶向鈍化策略。磺酸基團對鉛(II)離子有很強的親和力,能夠有效中和空位。該策略成功抑製了相分離現象,得到了色彩穩定的深藍PeLEDs,其發射峰位於461納米,最大亮度(Lmax)為2707 cd/m²,外部量子效率(EQE)為3.05%。

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adn8465

行業資訊

1. 韓國Selcos公司100億韓元買下韓國化學技術研究所鈣鈦礦太陽能電池量產技術專利。

2. 總投資510億元,30GW鈣鈦礦光伏電池組件等項目簽約阜陽。

3. 我國最大的海上光伏項目——中核田灣200萬千瓦灘塗光伏示範項目在江蘇連雲港正式開工建設。

【20240521】行業&科研資訊速遞
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