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【研究背景】钙钛矿太阳能电池作为新兴的光伏转换技术,具有巨大的发展潜力。但是其稳定性仍然存在挑战。相比常规的n-i-p结构太阳电池,p-i-n几何结构简化了制作工艺,更适合安排电荷传输层,也降低了工艺温度。自组装单层可以增强p-i-n结构电...
南开大学纳米科学与技术研究中心陈永胜老师团队展示了稀释层层法(N-LBL)在优化全聚合物有机太阳能电池(all-PSCs)活性层形态方面的有效性。通过调整供体和受体材料的稀释比例,研究者成功地提高了激子生成和电荷传输效率,实现了超过18%的光电转换效率(PCE),显著优于传统的BHJ和LBL结构。此外,这一策略在其他全聚合物混合物中也显示出普遍性,进一步提升了设备性能。这项工作强调了创新活性层结构在调节形态和改善设备性能中的重要性。a:示意图展示了层层组装制备的全聚合物有机太...
近年来,非富勒烯受体(NFAs)的出现为有机光伏电池(OPVs)带来了突破性的进展,将其能量转换效率(PCE)推向了新的高度。然而,与无机太阳能电池相比,OPVs的开路电压(VOC)仍然相对较低,这主要是由于显著的非理想辐射复合损耗(50-100meV)和非辐射复合损耗(200-300meV)。本研究旨在探讨非富勒烯受体的分子设计策略,以降低有机光伏电池中的能量损耗,特别关注器件表征、太阳光模拟器和量子效率测量仪器的运用,并深入分析电流-电压(IV)曲线和外部量子效率(EQE...
钙钛矿材料量子阱厚度分布控制的突破:提升LED效率与稳定性的关键进展NorthwesternUniversity的TedSargent教授团队在这项学术研究中,主要探讨了降低维度的钙钛矿材料(RDPs)量子阱厚度分布对其光电特性及在LED应用中的影响。TedSargent教授通过控制量子阱厚度分布,优化了RDPs的性能,提高了LED的效率和稳定性。具体来说,研究可能实现了以下几个方面的成效或突破:理解量子阱厚度分布对RDPs结构特征和载流子复合动力学的影响。开发了控制量子阱厚...
在钙钛矿太阳能电池领域,界面和钙钛矿层的异质性一直是提高效率的主要障碍,尤其在大面积应用中更为突出。新加坡国立大学NUS侯毅团队于NaturePhotonicsVolume18.9月号(DOI:10.1038/s41566-024-01531-x)的研究发表中证实,自组装分子(SAMs)的无定形相能显着改善钙钛矿的生长均匀性。高光谱分析结果显示,钙钛矿/无定形SAMs结构中的光致发光峰分布更为集中且呈现蓝移。时间分辨光致发光研究进一步表明,基于无定形SAM的钙钛矿薄膜中陷阱辅...
稳态太阳光模拟器的工作原理主要是通过光源、滤光片和光学系统等组件,将光源发出的光经过处理后,形成类似太阳光的光谱分布和光照强度。常见的光源有氙灯、卤素灯和LED等,滤光片用于调整光谱分布,光学系统用于调整光照强度和均匀性。此外,还需要配备控制系统,以实现对光照参数的准确控制和监测;广泛应用于太阳能电池的性能测试、材料老化实验等领域。稳态太阳光模拟器的选购指南:-光源的选择:氙灯是常用的光源,因其光谱分布接近自然太阳光。考虑光谱辐照度分布、辐照不均匀度以及辐照不稳定度等指标要求...