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行業(yè)文獻(xiàn)

行業(yè)文獻(xiàn)

Industry literature

全鈣鈦礦疊層太陽(yáng)能電池效率已經(jīng)超過了單結(jié)鈣鈦礦太陽(yáng)能電池,但它們?nèi)匀皇艿浇缑娣禽椛鋸?fù)合損失的影響。為解決這一問題,開發(fā)能夠減少此類損失以及適用于兩個(gè)子電池的空穴傳輸材料至關(guān)重要。
2023-11-16
寬帶隙鈣鈦礦太陽(yáng)能電池在實(shí)現(xiàn)高效疊層太陽(yáng)能電池方面有著巨大潛力。然而,在鈣鈦礦/電子選擇性接觸(例如C60)界面發(fā)生的非輻射復(fù)合和載流子傳輸損失在接近其理論效率極限方面存在障礙。
2023-11-14
將寬帶隙和窄帶隙鈣鈦礦與互連層相結(jié)合來(lái)構(gòu)建單片全鈣鈦礦疊層太陽(yáng)能電池是實(shí)現(xiàn)高功率轉(zhuǎn)換效率的有效途徑。然而,若要充分利用全鈣鈦礦疊層太陽(yáng)能電池的潛力需要進(jìn)一步降低ICLs的光學(xué)損耗。
2023-11-09
FA1-xCsxPbI3組成的鈣鈦礦太陽(yáng)能電池具有高效及穩(wěn)定性持久等優(yōu)點(diǎn)。盡管Cs陽(yáng)離子的摻入可能實(shí)現(xiàn)完美的鈣鈦礦晶格,但A位陽(yáng)離子偏析引起的成分不均勻性對(duì)太陽(yáng)能電池光伏性能有一定損害。
2023-11-07
電子傳輸層和空穴傳輸層在有機(jī)太陽(yáng)能電池中起著關(guān)鍵作用,影響著電極的功函數(shù)、能級(jí)排列、空穴提取和電極表面。然而,常用的空穴傳輸層PEDOT:PSS由于其低電導(dǎo)率和較差的電子阻擋能力而落后于有機(jī)太陽(yáng)能電池的快速發(fā)展。
2023-11-07
自鋰離子電池出現(xiàn)以來(lái),其理論容量及應(yīng)用潛力仍尚未實(shí)現(xiàn)。這主要是由于在電極結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和構(gòu)建方面依然存在挑戰(zhàn),使其整個(gè)內(nèi)部空間能夠可逆地用于離子存儲(chǔ)。由相同材料和相同規(guī)格構(gòu)建的電極,僅在組成晶粒的尺寸和幾何形狀方面有所不同,但在極化、應(yīng)力積累和容量衰減方面會(huì)表現(xiàn)出明顯的差異。
2023-11-03
為了充分挖掘硅異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池的性能潛力,需要減少寄生吸收和遮擋陰影損耗。然而,將氫化納米晶體氧化硅(nc-SiOx:H)窗口層和鍍銅電極轉(zhuǎn)化為具有成本效益和可擴(kuò)展的生產(chǎn)環(huán)境仍是硅異質(zhì)結(jié)技術(shù)的障礙之一。
2023-11-03
共軛有機(jī)半導(dǎo)體間隔層在2D鈣鈦礦中引起關(guān)注,F(xiàn)A作為A位陽(yáng)離子在高性能3D鈣鈦礦太陽(yáng)能電池中得到了廣泛應(yīng)用,但很少在2D Ruddlesden–Popper(RP)鈣鈦礦中研究基于FA的半導(dǎo)體間隔層。
2023-11-01
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