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2024
06-26浙江大學葉志鎮團隊突破鈣鈦礦發光二極管響應速度瓶頸,實現微秒級響應!
鈣鈦礦發光二極管(PeLEDs)以其高效率、低成本、可調色等優點,近年來在顯示領域備受關注,被認為是下一代顯示技術的潛力之星。然而,鈣鈦礦材料的離子遷移問題,導致PeLEDs的電致發光上升時間通常在毫秒級別,這對于高刷新率顯示來說是一個巨大的挑戰。浙江大學葉志鎮教授團隊近期取得重大突破,他們通過采用單顆粒鈍化策略,成功將PeLEDs的電致發光上升時間縮短至微秒級,為高刷新率顯示技術的發展提供了新的可能性。這一研究成果發表在國際頂尖期刊《NatureElectronics》上?!靖咚⑿侣曙@示的挑戰2024
06-212024
06-212024
06-20佳能開發出耐用性提升至2倍的鈣鈦礦光伏電池材料,日本企業猛追中國企業
推薦產品:SS-X系列AM1.5G標準光譜太陽光模擬器QE-R.光伏/太陽能電池量子效率測量解決方案日本佳能公司近日宣布開發出一種新型材料,可將薄型可彎曲鈣鈦礦光伏電池的耐用年限提升至兩倍(20~30年)。該材料可有效保護鈣鈦礦電池的核心發電組件——鈣鈦礦層,使其不易老化,從而降低維護成本,促進該技術的普及。佳能計劃于2025年開始量產該材料,并爭取在2030年前后的銷售額達到數十億日元。日本企業在鈣鈦礦光伏電池領域奮起直追鈣鈦礦光伏電池因其輕薄、可彎曲的特點而備受關注,也被稱為“柔性光伏電池”2024
06-20SCI. 新型空穴傳輸層材料,強化鈣鈦礦太陽能電池長期穩定性
鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)憑借其高效率、低成本和可印刷性等優勢,成為最有希望取代傳統硅基太陽能電池的下一代光伏技術。然而,PSCs在實際戶外應用中面臨著紫外線(UV)輻射帶來的嚴峻挑戰。為了解決這一問題,美國北卡羅來納大學教堂山分校的JinsongHuang教授團隊在Science期刊發表了最新研究成果,他們通過開發一種新型的強鍵合空穴傳輸層(HTL)材料,有效地抑制了鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)的紫外線降解,并顯著提高了器件的長期穩定性。紫外線輻射的影響效率鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)的效率2024
06-202024
06-172024
06-132024
06-12“織”就未來:石墨烯-鈣鈦礦光纖光電探測器,讓可穿戴科技更進一步
想象一下,未來我們穿的衣服不再僅僅是蔽體的工具,而是能夠感知周圍環境,監測身體狀況,甚至實現人機交互的智能系統。這正是可穿戴科技的魅力所在!而將光電器件,如晶體管和光電探測器(PDs),集成到可穿戴設備和紡織品中,是實現這一愿景的關鍵。然而,可穿戴科技的發展面臨著巨大的挑戰,其中一個關鍵問題是如何讓器件在彎曲、拉伸等機械形變下保持穩定性能。傳統的器件大多依賴于硅基材料,難以滿足柔性可穿戴的需求。石墨烯-鈣鈦礦開啟可穿戴科技新紀元為了突破這一技術瓶頸,來自劍橋大學的AndreaC.Ferrari教2024
06-122024
06-11Joule 26.17%效率突破_港城大Alex Jen & 南科大許宗祥團隊
鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)因其優異的光電轉換效率和低成本制備,在過去十年間引發了廣泛的研究熱潮,并被認為是最有潛力替代傳統硅太陽能電池的下一代光伏技術之一。近年來,PSCs的效率不斷提升,并不斷刷新著世界紀錄。南方科技大學許宗祥教授團隊與香港城市大學AlexK.-YJen教授團隊合作,近期取得重大突破,成功研發出一種新型自組裝單分子層(SAM)材料,并將其應用于倒置鈣鈦礦太陽能電池,實現了驚人的26.17%的能量轉換效率(PCE),創下了新的世界紀錄。這一研究成果發表在國際頂尖期刊《Joule2024
06-072024
06-06Adv.Mater._天津大學Fei Zhang團隊與NREL發表二維鈣鈦礦研究突破
二維鈣鈦礦材料因其優異的穩定性、結構多樣性和可調諧帶隙,在太陽能電池、發光二極管和光電探測器等領域展現出巨大的應用潛力。然而,與三維鈣鈦礦相比,二維鈣鈦礦的電荷傳輸效率較低,成為制約其性能提升的關鍵因素。美國國家可再生能源實驗室(NREL)的BryonW.Larson和天津大學的FeiZhang團隊,在二維鈣鈦礦的電荷傳輸研究方面取得重大突破。他們發表在**《先進材料》(AdvancedMaterials)**上的研究論文,對影響二維鈣鈦礦電荷傳輸的關鍵因素進行了深入分析,并提出了多種提高電荷傳2024
06-062024
06-052024
06-032024
05-31Joule_破30%效率紀錄:創高效鈣鈦礦-晶硅疊層太陽能電池
摘要鈣鈦礦-硅疊層太陽能電池是下一代光伏技術的有力競爭者,有望取代目前市場上占主導地位的單結硅電池。然而,為了證明在硅電池上添加鈣鈦礦電池的額外成本是合理的,這些器件首先應該表現出足夠高的功率轉換效率(PCE)。瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)的ChristopheBallif教授團隊在Joule期刊發表了最新研究成果,展示了兩種關鍵技術的協同效應,將平面硅片鈣鈦礦-晶硅疊層太陽能電池的PCE提升至30±1%,并獲得了30.9%的認證高效率。研究人員通過在鈣鈦礦前驅體油墨中添加五氟芐基膦酸(pF2024
05-312024
05-30AFM. 華中科大韓宏偉與港中大路新慧團隊 p-MPSCs優化研究
摘要可印刷介孔鈣鈦礦太陽能電池(p-MPSCs)由于其簡單且經濟高效的制備工藝,在實現大規模生產方面展現出巨大潛力。然而,在p-MPSCs中,填充在TiO2和ZrO2介孔層中的鈣鈦礦薄膜厚度通常達到3μm,這使得鈣鈦礦的結晶過程比一般的平面薄膜(0.3–0.5μm)更復雜、更具挑戰性。為了克服這一挑戰,華中科技大學的HongweiHan和XinhuiLu研究團隊在AdvancedFunctionalMaterials期刊上發表了一項研究成果,他們使用一種多功能氟化分子作為添加劑,有效改善了鈣鈦礦2024
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