场效应太阳能电池

2024年11月22日 · 钙钛矿太阳能电池(PSCs)在过去发展迅速,表面钝化技术推动其功率转换效率(PCE 场效应 钝化: 紫外光电子能谱(UPS)显示,PDI₂处理后的钙钛矿薄膜导带电子密度增加,表明其具有场效应钝化作用,PDI₂/4FBII 组合也实现了 n 型掺杂,与

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直流充电桩

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我们的直流充电桩为电动汽车提供快速、安全的充电解决方案,适用于各种公共场所和商业设施,确保高效的充电体验,助力绿色出行。
储能充电一体化机柜

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这款储能充电一体化机柜集成了储能与充电功能,设计紧凑,便于安装与维护,为用户提供稳定的电力供应和灵活的能源管理。
可折叠太阳能电池板集装箱

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我们的可折叠太阳能电池板集装箱是为偏远地区和移动应用设计的灵活能源解决方案,易于运输和部署,为多种场景提供可持续电力。
海岛微电网

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海岛微电网系统专为海岛地区设计,整合了太阳能、储能和风能等多种能源,实现自给自足的电力供应,保障海岛的能源独立性与稳定性。
移动风力发电站

移动风力发电站

移动风力发电站提供便捷的可再生能源解决方案,适用于各种移动场景,从紧急救援到临时活动,能够快速部署并高效产生电力。
调度监控系统

调度监控系统

我们的调度监控系统为微电网和储能设备提供全方位的监控与管理,实时掌握系统运行状态,确保能源系统的高效、安全和可靠性。

全方位面解读最高新Sciencs:26.7% 化学和场效应钝化酰胺化钙钛

2024年11月22日 · 钙钛矿太阳能电池(PSCs)在过去发展迅速,表面钝化技术推动其功率转换效率(PCE 场效应 钝化: 紫外光电子能谱(UPS)显示,PDI₂处理后的钙钛矿薄膜导带电子密度增加,表明其具有场效应钝化作用,PDI₂/4FBII 组合也实现了 n 型掺杂,与

LiF中间层在钙钛矿太阳能电池中的场效应钝化,Advanced

2022年6月22日 · 通过恒定终态模式 (CFSYS) 下的超灵敏近紫外光电子能谱,具有 5-10 nm 的异常高探测深度,研究了钙钛矿/C 60界面能量学和缺陷形成。 演示了如何通过 CFSYS 一致地确定能级对齐,并通过考虑光活性层堆叠中测量引起的表面光电压来避免误解。 钙钛矿价带最高大值与 C 60之间的能量偏移HOMO-edge直接确定为0.55 eV。 此外,在界面处加入 LiF 中间层后的电

中科院福建物构所高鹏课题组CSR:钙钛矿太阳能电池钝化

2023年1月14日 · 本文系统地概述了钙钛矿电池中两种常用的钝化策略(化学钝化和物理钝化)和两种新兴的钝化策略(能量钝化和场效应钝化),旨在加强对其机理和尖端表征技术的基本理解。

全方位面化学和场效应钝化:通过苯胺改性稳定 MAPbI3 太阳能

2021年1月5日 · 有机-无机金属卤化物钙钛矿太阳能电池实现了25.5%的高效率。 寻找抑制陷阱形成和相关稳定性损失的有效方法被认为是进一步提高钙钛矿光伏器件的光伏性能和商业化潜力的有希望的途径。

化学和场效应钝化配体的酰胺化稳定钙钛矿太阳能电池

2024年11月22日 · 表面钝化推动了钙钛矿太阳能电池(PSCs)功率转换效率(PCE)的快速提高。 然而,最高先进的技术的表面钝化技术依赖于,在光和热应力下发生脱质子化的

上交大杨旭东AEM:高效钙/钙/硅三结串联太阳能电池分子

2024年8月24日 · 上海交大杨旭东团队提出分子协同效应策略,通过引入PCACl和PDAI2改善钙钛矿电池界面特性,实现16.3%光电转换效率和最高低VOC损失。 团队还制造了单片钙钛矿/钙钛矿/硅三结电池,获得3.07V开路电压和25.2%的冠军PCE。

王中林/杨希娅/唐群委Device:场耦合效应提升太阳能电池在

2024年10月28日 · 针对传统晶硅电池在雨天弱光天气光电转换效率低这一共性关键问题,我们提出了利用光伏效应和摩擦电效应耦合策略构建混合能量采集电池,通过

光致极化诱导电场效应提高异质结硅太阳能电池的效率

2017年7月21日 · 将钙钛矿材料与传统的硅进行结合进一步提高硅电池的效率,是可能实现产业化的有效途径之一,也是目前在学术界和工业界研究的热点之一。在钙钛矿太阳能电池的器件测试过程中,人们发现钙钛矿材料的极化现象并对此进行深入研究。

The Innovation Energy | 界面场效应钝化提升太阳电池效率

2024年7月4日 · 在晶硅表面构建特定方向的电场,这有助于提升载流子的选择性传输,从而抑制表面复合。研究者已通过固定电荷或偶极子等方法验证了这种场钝化策略的可行性, 但是目前对该机制和方法的关注度较低。 我们希望通过对其进展的阶段性总结和展望,加速该方向的实用化进程。 导 读. 钝化接触技术避免了传统晶体 硅 (c-Si)太阳电池的重掺杂以及金属/c-Si直接接触,可以

Al2O3钝化及其在晶硅太阳电池中的应用

1977年11月15日 · 介绍了Al2O3的材料性质及其原子层沉积制备方法, 详细阐述了该材料的钝化机制(化学钝化和场效应钝化), 并从薄膜厚度、热稳定性及叠层钝化等角度阐释其优化方案.