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    英國研究高效能太陽能電池材料

    英國劍橋大學科學家最新研究發現了一組非常有前景的混合鉛鹵化物鈣鈦礦材料,他們可以循環光粒子。這一新發現開啟了最大化太陽能電池效率之門,將導致用得起的新一代高效能太陽能電池變為現實。 混合鉛鹵化物鈣鈦礦是一種特殊的合成材料,對太陽能領域的發展具有革命性的影響,科學家們已經開展了大量的研究,一旦能夠便宜又簡單地制造這種材料,幾年之內,鈣鈦礦太陽能電池將會與目前太陽能板硅片的能源效率幾乎一樣。關于鈣鈦礦能夠優化循環太陽光的研究僅僅是一個開始,太陽能電池通過吸收太陽光子后充電,這一過程反過來也是可行的,因為當電荷重組時,他們又能產生光子,這一研究表明鈣鈦礦太陽能電池具有再吸收這些再生的光子的額外能力,即光子循環過程。利用循環光子的能力就能夠相對容易地使電池突破太陽能電池板的能源效率極限。 利用這些材料不僅可以研發太陽能電池,還可以開展LED的研發。這項研究主要是由劍橋大學與牛津大學、荷蘭物質基礎研究所共同合作完成的。......閱讀全文

    中科院大化所柔性鈣鈦礦太陽能電池研究獲新進展

          近日,中科院大連化物所薄膜硅太陽電池研究團隊劉生忠研究員,和陜西師范大學楊棟研究員、馮江山博士等在柔性鈣鈦礦太陽能電池研究方面取得新進展。相關結果發表在《先進材料》(Advanced Mater

    化學所制備柔性可穿戴太陽能電池

      柔性可穿戴電子是未來電子元器件發展的熱點方向,電源是其重要的組成部分。電源的選擇和設計影響未來可穿戴電子的設計與功能。目前,電源對可穿戴電子的戶外使用性、大面積貼合性和安全性有較大限制。  近年來,金屬有機雜化鈣鈦礦太陽能電池以其優越的光電轉換性能而受到廣泛關注。基于鈣鈦礦材料平面結構器件的光電

    美研制出能吸收紫外線和紅外線的新型光伏材料

      據物理學家組織網近日報道,美國科學家研制出了一種體光伏材料,用其制造的太陽能電池板成本低、效率高。40多年來,科學家們一直希望能研制出體光伏材料,其除了能利用紫外線的能量外,還能利用可見光和紅外線的能量,新材料的問世終于讓他們如愿以償。   新材料由賓夕法尼亞大學和德雷克賽爾大學的科學家攜手研

    賓夕法尼亞大學研制出體光伏材料

      據物理學家組織網近日報道,美國科學家研制出了一種體光伏材料,用其制造的太陽能電池板成本低、效率高。40多年來,科學家們一直希望能研制出體光伏材料,其除了能利用紫外線的能量外,還能利用可見光和紅外線的能量,新材料的問世終于讓他們如愿以償。   新材料由賓夕法尼亞大學和德雷克賽爾大學的科學家攜手研

    由“神奇材料”鈣鈦礦制成的LED

    由“神奇材料”鈣鈦礦制成的LED  鈣鈦礦的一種混合形式——它的同類型材料最近已經被發現,可以用來制備高效率的太陽能電池,未來有望取代硅,目前已經被用來制造低成本,易制造的發光二極管,為未來廣泛的商業應用開辟了道路,比如靈活的色彩顯示方面的應用。  在牛津大學Henry Snai

    鈣鈦礦太陽能電池轉化效率可達50% 為目前的2倍

      太陽能如果想同化石燃料競爭,就需要更便宜高效的材料做“幫手”。據美國麻省理工學院網站11月11日(北京時間)報道,科學家們在最新研究中發現,以一種新式鈣鈦礦(CaTiO3)為原料的太陽能電池的轉化效率或可高達50%,為目前市場上太陽能電池轉化效率的 2倍,能大幅降低太陽能電池的使用成本。相關

    我國新型二維鍺錫混合鈣鈦礦材料可提高光伏材料性能

      近日,大連化物所復雜分子體系反應動力學研究組(1101組)韓克利研究員團隊在二維非鉛鈣鈦礦動力學機理研究方面取得新進展,相關工作發表在《物理化學快報雜志》(The Journal of Physical Chemistry Letters)上。  二維有機-無機鈣鈦礦材料具有較高的穩定性和獨特的

    大化所鈣鈦礦單晶中光生載流子擴散動力學研究進展

      近日,大連化物所超快時間分辨光譜與動力學創新特區研究組(11T5組)金盛燁研究員領導的科研團隊在金屬有機鈣鈦礦(organolead halide perovskite)單晶光生載流子擴散動力學研究工作中取得新進展,成功實現了對單個鈣鈦礦單晶納米線/納米片中載流子擴散過程的可視化和定量研究。相關

    大連化物所鈣鈦礦單晶光生載流子擴散動力學研究獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所超快時間分辨光譜與動力學創新特區研究組(11T5組)研究員金盛燁領導的科研團隊在金屬有機鈣鈦礦(organolead halide perovskite)單晶光生載流子擴散動力學研究工作中取得新進展,成功實現了對單個鈣鈦礦單晶納米線/納米片中載流子擴散過程的可視

    納米新技術讓光制氫效率提高兩倍

      利用光催化劑在光解水池中將水直接裂解為氫氣和氧氣,被認為是獲取氫能的重要方法之一。美國斯坦福大學材料科學與工程學院崔屹課題組設計出一種鈣鈦礦太陽能電池驅動的光解水復合體系,可使光解水制氫的轉化效率達到6.2%,是利用普通方法轉化效率的三倍。相關研究成果發表在近日出版的《科學進展》雜志上

    高效率的鈣鈦礦太陽能電池IV曲線之后很小

    越來越多的證據表明,在鈣鈦礦太陽能電池中流動離子的存在可以引起電流-電壓曲線滯后。然而,它仍然是一個正在進行的辯論如何移動離子確切地影響設備的操作。我們使用帶移動離子的漂移擴散模擬來描述預條件甲基銨碘化鉛鈣鈦礦太陽能電池的iv曲線,并與實驗結果進行比較。模擬結果表明,這種滯后與表面復合的程度和載流子

    化學所在鈣鈦礦太陽能電池材料與器件方面取得系列進展

      近年來,鈣鈦礦太陽能電池因其高的轉換效率、簡單的制備工藝和低廉的制造成本受到了全球學術界和產業界的廣泛關注,發展迅速。鈣鈦礦太陽能電池實際應用的重要瓶頸和關鍵問題在于如何實現低成本、大面積、高效率器件及解決穩定性的難題。  在中國科學院戰略性先導科技專項和國家自然科學基金委的支持下,中科院化學研

    日本提高鈣鈦礦太陽能電池轉換率

      據日本當地媒體報道,針對新一代太陽能電池“鈣鈦礦太陽電池”材料,東京大學先端科學技術研究中心的科研人員,在不使用銣等稀有金屬的前提下,實現了20.5%的高轉換效率及穩定發電。研究通過添加地球上較多存在的鉀元素,實現了結晶構造的穩定性。研究組在進行長期耐久性試驗同時,面向松下、東芝等企業的實用化進

    中科院大化所二維非鉛鈣鈦礦動力學研究新進展

      近日,中科院大連化物所韓克利研究員團隊在二維非鉛鈣鈦礦動力學機理研究方面取得新進展,相關工作發表在《物理化學快報雜志》上。   二維有機-無機鈣鈦礦材料具有較高的穩定性和獨特的光電性質,已成為材料領域的研究熱點。經過

    新研究或大幅提高鈣鈦礦電池壽命

      在保證轉換效率的基礎上極大地提高電池壽命,是鈣鈦礦太陽能電池研究者的目標。日前,北京大學工學院材料科學與工程系周歡萍課題組和化學與分子工程學院嚴純華院士課題組的合作成果“利用Eu3+/Eu2+氧化還原離子對提高鉛碘鈣鈦礦太陽能電池工作壽命”,在線發表于國際期刊《科學》主刊。  器件壽命(即穩定性

    黃維院士團隊:離子液體開啟鈣鈦礦光伏新視界

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/455045.shtm 近年來,日益凸顯的氣候變化問題已是一個老生常談的話題,這將促使著世界經濟加速向低碳化深入發展,“碳中和、碳達峰”更是成為我國“十四五&rdqu

    擊敗石墨烯 新材料之王將易主?

      2019年的Nature、Nature Chemistry、JACS等頂刊中,新型納米材料表現優異,其中金屬有機骨架材料(MOF)、石墨炔(GDY)、金屬碳化物/氮化物(MXene)和黑磷(BP)材料作為當中的佼佼者,得到了越來越多的關注。  翻紅明星  MOF  MOF是Metal Organ

    大連化物所:基于CsPbIBr2的鈣鈦礦電池性能提高到10.88%

      近日,中國科學院大連化學物理研究所薄膜硅太陽能電池研究組研究員劉生忠團隊在無機鈣鈦礦電池性能調控方面取得新進展,該團隊將基于CsPbIBr2的鈣鈦礦電池性能提高到10.88%,處于此領域較高水平。其相關成果在Advanced Energy Material和Nano Energy上發表。大連化物

    打開鈣鈦礦光伏器件埋底界面的“黑匣子”

      面對可再生能源需求,鈣鈦礦太陽能電池憑借其低成本、高轉換效率的優勢成為下一代光伏技術的研究熱點。近日,北京大學與英國薩里大學團隊合作論文在《先進材料》刊發并引發業界廣泛關注。 “該成果為認知鈣鈦礦埋底界面提供了高效的研究平臺,為發展鈣鈦礦高效鈍化技術提供了新的研究思路,同

    無毒材料讓新太陽能電池脫毒

      物理學家組織網19日報道稱,英美跨國團隊已經用理論和實驗方法,成功將周期表中的“綠色元素”鉍應用在低成本太陽能電池上,光轉化效率達目前市場最高水平,且避免了鉛基電池的毒性。這一重大進展發表在最新一期的《先進材料》雜志上。  目前覆蓋在屋頂上的大多數太陽能電池的主材料是硅,雖然其在光與能量的轉化方

    高效率鈣鈦礦LED中的“光子回收”效應

      最近,劍橋大學與浙江大學的研究團隊,在Nature Communications合作發表了題為“The role of photon recycling in perovskite light-emitting diodes”的論文,研究了高效率鈣鈦礦發光二極管(鈣鈦礦LED)中光子回收效應的影

    化學所在可穿戴鈣鈦礦太陽能電源研究中取得進展

      可穿戴電子是未來電子元器件研究發展的重要方向,其中電源是核心的組成部分。電源的獲取方式和效率影響著未來可穿戴電子的設計與功能。目前,可穿戴電子設備的電源主要為鋰離子電池,其固有特性一定程度上限制了可穿戴電子的戶外使用性、安全性和人體皮膚貼合性。  近年來,金屬有機雜化鈣鈦礦太陽能電池以其優越的光

    我國科學家在鈣鈦礦太陽能電池領域取得重要突破

       鈣鈦礦太陽能電池以其制備簡單、成本低和效率高的優勢在新型光伏技術領域迅速崛起。鈣鈦礦太陽能電池按照器件結構可分為正式和反式兩種結構,相比于正式結構,反式結構器件因制備工藝更加簡單、可低溫成膜、無明顯回滯效應、適合與傳統太陽能電池(硅基電池、銅銦鎵硒等)結合制備疊層器件等優點,受到學術界和產業界

    我國科學家在鈣鈦礦太陽能電池領域取得重要突破

       鈣鈦礦太陽能電池以其制備簡單、成本低和效率高的優勢在新型光伏技術領域迅速崛起。鈣鈦礦太陽能電池按照器件結構可分為正式和反式兩種結構,相比于正式結構,反式結構器件因制備工藝更加簡單、可低溫成膜、無明顯回滯效應、適合與傳統太陽能電池(硅基電池、銅銦鎵硒等)結合制備疊層器件等優點,受到學術界和產業界

    新型多功能共軛聚合物,提升鈣鈦礦太陽能電池性能

      化石能源不具備可持續性,而且近代的大量使用帶來了一系列環境影響,一直是困擾世界各國的難題。太陽能電池作為很有希望的應對方案之一,是世界范圍內科學研究的焦點,低成本、可溶液加工、大面積、可彎曲的新一代太陽能電池,是很多科學家研究的目標。通過選用合適的空穴傳輸材料(HTMs)以及光伏給體材料,無機鈣

    英國研發具備絕佳光吸收力的新材料用于可穿戴設備

    鈣鈦礦可望成為太陽能電池的理想材料        英國牛津大學(Oxford University)的研究人員們發現一種具有絕佳光吸收力的新材料,可以用來制造出超高效率太陽能電池。此外,科學家們也證實這種材料具有良好的反射性,

    新型添加劑使鈣鈦礦LED更穩定高效

      在16日出版的《自然·光子學》雜志上,美國普林斯頓大學研究人員發表論文稱,他們開發出一種新技術,通過添加有機鹵化銨,制造出了成本更低、效率更高且性能更穩定的鈣鈦礦發光二極管(LED)。  過去10年來,LED的應用越來越廣,其節能、環保、壽命長、體積小,但制造成本也相對較高,降低LED制造成本是

    我國學者在非鉛鈣鈦礦光電探測晶體材料研究取得新進展

      近年來,鉛基鹵素鈣鈦礦單晶由于其高的吸光系數、長的載流子遷移距離和高的載流子遷移率,展現出優異的光電性能。但是鉛基鈣鈦礦材料的鉛毒性等問題嚴重制約了其發展,發展非鉛鈣鈦礦晶體材料并組裝光電功能器件成為相關領域當前的緊迫研究。  中科院福建物構所結構化學國家重點實驗室“無機光電功能晶體材料研究”羅

    Science:新型界面結構推進鈣鈦礦太陽能電池商業化進程

      埃爾朗根-紐倫堡大學Yi Hou、Christoph J. Brabec(共同通訊)指出基于混合有機鹵化物鉛鈣鈦礦的薄膜太陽能電池進一步商業化的主要瓶頸是器件中的界面損失。并經過研究提出了一種通用的界面結構,該界面由可溶液加工的,高度可靠性的和具有成本效益的空穴傳輸材料組成,使用這種界面結構不會

    基金委與埃及科學研究技術院合作項目初審結果

    2018年度國家自然科學基金委員會與埃及科學研究技術院合作研究項目初審結果通知 根據國家自然科學基金委員會(NSFC)與埃及科學研究技術院(ASRT)簽署的合作協議及后續達成的共識,2018年雙方在生命科學(Life Sciences)及工程與材料科學(Engineering and

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