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研究成果及看點(diǎn)全鈣鈦礦串聯(lián)太陽能電池作為突破單結(jié)太陽能電池效率極限的潛力技術(shù),近年來受到廣泛關(guān)注。然而,寬能隙鈣鈦礦子電池的開路電壓損失和填充因子不足,成為限制全鈣鈦礦串聯(lián)電池效率提升的主要瓶頸。南京大學(xué)的譚海仁教授及洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院Michael Gr?tzel 教授團(tuán)隊(duì)于國際頂尖期刊《Nature Materials》發(fā)表,文章題目為 “All-perovskite tandem solar cells achieving 29% efficiency with improved (100)
研究成就與看點(diǎn)本研究由香港城市大學(xué)Prof. Alex K Y JEN和葉軒立教授團(tuán)隊(duì)發(fā)表于《先進(jìn)功能材料》(Advanced Functional Materials)期刊,成功開發(fā)出一種新型的自組裝單分子層(SAM),透過以剛性的苯基(phenyl)紫外線(UV)穩(wěn)定性、電荷提取效率與器件的整體效能。此一創(chuàng)新設(shè)計(jì)不僅促進(jìn)了SAM更緊密且有序的排列,同時(shí)也增強(qiáng)了電子在富電子咔唑(carbazole)單元中的離域性,基于此SAM的OPV器件實(shí)現(xiàn)了19.70%的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)1100小時(shí)的
摘要中科院化學(xué)所侯劍輝、鄭眾和Jianqiu Wan團(tuán)隊(duì)在《Advanced Materials》(先進(jìn)材料)期刊上發(fā)表了一篇研究論文,題為「Fluid Control of Dip Coating for Efficient Large-Area Organic Solar Cells」,本研究成功地將低成本的浸涂技術(shù)應(yīng)用于大面積有機(jī)太陽能電池的制造,打破了傳統(tǒng)上認(rèn)為浸涂法不適用于可印刷電子組件的觀念。研究團(tuán)隊(duì)不僅展示了浸涂法在有機(jī)太陽能電池制造,更深入探討了前驅(qū)物薄膜中凡德瓦力、聚合物聚集狀
研究重點(diǎn)北京航空航天大學(xué)孫艷明教授與香港科技大學(xué)顏河教授團(tuán)隊(duì)合作,發(fā)表于《自然材料》(Nature Materials) 期刊的研究。研究團(tuán)隊(duì)成功地開發(fā)出一種新型的非富勒烯受體 (NFA) 材料 L8-BO-C4,該材料在保持高結(jié)晶性的同時(shí),也展現(xiàn)出高光致發(fā)光量子產(chǎn)率 (PLQY)。此項(xiàng)研究突破了傳統(tǒng)NFA材料中,結(jié)晶度與PLQY難以兼顧的瓶頸。研究團(tuán)隊(duì)利用不對(duì)稱烷基鏈分支位置調(diào)控策略,優(yōu)化了分子間的 π-π 堆積,提升了材料的電荷傳輸能力,并降低了非輻射復(fù)合損失。主要成就●不對(duì)稱烷基鏈分支位置
研究成就與看點(diǎn)這項(xiàng)研究由時(shí)新建教授團(tuán)隊(duì)發(fā)表在學(xué)術(shù)期刊《自然-催化》(Nature Catalysis)上,提出了一種創(chuàng)新的電化學(xué)方法,能將城市廢水中的尿液,轉(zhuǎn)化為高純度的固態(tài)過碳酰胺。這項(xiàng)技術(shù)不僅為大規(guī)模廢水處理提供了新的解決方案,更實(shí)現(xiàn)了資源的回收利用,將原本被視為廢棄物的尿液轉(zhuǎn)化為有價(jià)值的化學(xué)品,實(shí)現(xiàn)了「變廢為寶」。•原位電催化產(chǎn)固體過氧化物:該研究實(shí)現(xiàn)了原位電催化生產(chǎn)固態(tài)過氧化物,克服了傳統(tǒng)技術(shù)能耗高、分離效果差的缺點(diǎn)。•高純度過碳酰胺制備:該方法可在低能耗條件下,
研究成就與看點(diǎn)這項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)并利用1,3-二甲基-3,4,5,6-四氫-2(1H)-嘧啶酮 (DMPU) 作為溶劑添加劑,能夠在較寬的環(huán)境溫度范圍內(nèi)穩(wěn)定鈣鈦礦薄膜的制備過程,并顯著提高太陽能電池的性能與可靠性。•中間態(tài)穩(wěn)定性:研究發(fā)現(xiàn),DMPU可以與 PbI2形成穩(wěn)定的中間態(tài),有效抑制高溫下晶核的聚集,從而減少裂紋的產(chǎn)生。•擴(kuò)展制程窗口:傳統(tǒng)上,高質(zhì)量的鈣鈦礦薄膜需要在嚴(yán)格的溫度控制下制備。本研究通過引入DMPU,將環(huán)境溫度制程窗口從 22 °C 擴(kuò)展至 28 °C,甚至在