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【20240612】行業&科研資訊速遞

作者:東譜科技 瀏覽: 發表時間:2024-06-12 09:30:16

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科研信息

1. 2024年6月10日重慶大學臧誌剛&華中科技大學李雄提出了一種銀配位誘導的[6,6]-苯基-C61-丁酸甲酯n摻雜策略,以保護銀電極免受腐蝕並阻止碘在鈣鈦礦太陽能電池內的遷移。同時,DCBP和銀之間的配位在PCBM層中誘導n摻雜,加速從鈣鈦礦層中提取電子。所得鈣鈦礦太陽能電池的效率為26.03%(經認證為25.51%),最小非輻射電壓損失為126 mV。經過1個太陽輻射下2500 小時的連續最大功率點跟蹤後,所得器件的效率仍保留其初始值的95%,即使在85°C和85%相對濕度下加速老化1500小時後,其效率保留其初始值的90%以上

https://www.nature.com/articles/s41467-024-49395-7

2. 2024年6月8日東京大學Takao Someya,日本理化學研究所Kenjiro Fukuda等人展示了高性能本質可拉伸有機光伏電池,其初始功率轉換效率為 14.2%,具有出色的拉伸性(在 52% 拉伸應變下保持 80% 的初始功率轉換效率)和循環機械耐久性(在 10% 的應變循環後 100 次保留 95% 的初始功率轉換效率)。拉伸性主要通過將活性層中的應變離域並重新分配到高度可拉伸的 PEDOT:PSS 電極來實現,該電極是通過直接加入 ION E 開發的,這同時增強了 PEDOT:PSS 本身的拉伸性,並增強了與聚氨酯基底的界面粘附性

https://www.nature.com/articles/s41467-024-49352-4

3. 2024年6月11日南昌大學姚凱設計了一種通過動態噴塗(DSC)氟化苯硫基銨配體進行表面鈍化的方法,結合了提供保形覆蓋和抑製織構表面相變的優點。從分子工程的角度來看,理論計算和實驗結果表明,引入三氟甲基通過形成偶極層通過強相互作用和能量排列提供更有效的表面鈍化。因此,這種雙功能分子的動態噴塗處理使基於工業矽片的串聯疊層電池實現了30.89%的認證穩定功率轉換效率。此外,封裝器件在連續照明600小時後仍能保留其初始性能的97%以上,表現出出色的運行穩定性

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202407151

4. 2024年6月10日維多利亞大學Makhsud I. Saidaminov通過研究苄基肼鹽酸鹽和碘的化學反應,闡明了質子化和脫水機製,將苄基肼鹽酸鹽轉化為無害的揮發性化合物,從而保持了鈣鈦礦薄膜的結晶和太陽能電池的性能。這種抑製效果在苄基肼鹽酸鹽含量極少的情況下持續了近一個月,相比之下,不含苄基肼鹽酸鹽的對照油墨中有機陽離子在不到一周的時間內就完全反應了。從添加劑穩定性到最終產品的這種增強理解有望提高鈣鈦礦太陽能電池的生產可靠性

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202405422

5. 2024年6月10日華東理工大學武文俊提出了一種新穎的“二合一”缺陷鈍化策略,通過在TiO2糊中摻雜銫鹵化物鹽(CsX,其中 X = F、Cl、Br、I)將全無機Cs鹵化物(特別是CsF)整合到可印刷介觀鈣鈦礦太陽能電池中的電子傳輸層中。由於F離子與TiO2之間的相互作用比Cs+離子強,並且F無法滲透鈣鈦礦晶格,因此從可印刷介觀鈣鈦礦太陽能電池的埋底界面開始,F和Cs+發揮著不同的作用。具體來說,F可以糾正TiO2表面的氧空位,從而減輕鈣鈦礦埋底界面的殘餘應力。同時,Cs+擴散到頂部鈣鈦礦並修補甲胺空位

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202405986

行業資訊

1. 眾耀鈣鈦礦太陽能電池研發及生產基地項目簽約落戶望城經開區,項目計劃投資2億元。

2. 纖納光電鈣鈦礦α2組件順利通過了國際IEC TS 63209-1:2021的多倍加嚴全序列穩定性認證,組件在測試前後功率衰減小於5%。

3. 通威正式宣布與中東及非洲區域的可再生能源開發商AMEA Power達成合作協議。AMEA Power將在南非投資、開發、建設並運營一座140MW的大型地面光伏項目,並全部采用通威獨家供應的高效N型光伏組件,該項目為通威在非洲首個落地的大型地面光伏項目。

【20240612】行業&科研資訊速遞
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