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该项目首先将外电场应用于光伏光折变晶体,发现了一类稳态的空间孤子-屏蔽光伏孤子。当光伏效应为零时,这类孤子的物理系统就转化为屏蔽孤子的物理系统;当外电场为零时,这类孤子的物理系统就转化为光伏孤子的物理。
钙钛矿太阳能电池(PSCs)因廉价的材料成本、易于制备大面积器件以及较高的光电转换效率等优点而备受关注。SnO2具有高透过率、高电子迁移率、适宜的能级、良好的紫外辐照稳定性和易于低温加工等特点,是目前n-i-p型PSCs电池常用的电子传输材料。然而,它的体相和表面的缺陷【氧空位(VO)、悬空羟基(-OH)和不饱和配位金属原子】易引起载流子累积和非辐射复合损失。此外,钙钛矿中金属、卤素和有机离子的配...
有机光伏电池具有重量轻、柔性、易于制备透明/半透明器件等优点,在可穿戴电子设备、光伏建筑一体化等领域表现出广阔的应用前景。尽管有机光伏电池的能量转换效率在2023年来取得了突飞猛进的发展,关于电池稳定性的研究进展却相对缓慢。研究表明,空气中的水汽侵蚀会造成器件界面结构剥离,导致电池在长期工作条件下产生光伏效率衰减,严重降低电池的使用寿命。现有的封装技术不仅成本高昂,而且抵抗水分子扩散作用较差,阻碍...
2023年3月16日,中国科学院过程工程研究所牵头承担的国家重点研发计划“锂电/光伏新兴无机固废全组份循环利用技术及示范”项目通过课题绩效评价。绩效评价会由过程工程所组织,“固废资源化”重点专项责任专家、中国工程院院士段宁等组成评价专家组。
2022年12月,中国科学院大连化学物理研究所太阳能研究部(DNL16)李灿院士、范峰滔研究员等利用表面光电压方法,揭示了铁电半导体光伏效应中的弹道传输和漂移机制。
2022年12月8日,中国科学院大连化学物理研究所太阳能研究部(DNL16)李灿院士、范峰滔研究员等利用表面光电压方法,揭示了铁电半导体光伏效应中的弹道传输和漂移机制。 在太阳能光催化过程中,提高太阳能转化效率的核心问题是提高光生电子和空穴的分离效率。由于自发的极化引起的不对称电荷分离,铁电半导体材料被认为是太阳能光催化燃料生产的理想催化剂之一。铁电的体光伏效应可以直接产生空间上的电荷分离,无需...
“碳中和”的时代背景对清洁能源提出了更高的要求,太阳能作为一种可免费获取、全球分布广、持续存在且绿色无污染的清洁能源,具有巨大的应用前景和商业价值。相比传统光伏材料,新兴光伏材料钙钛矿具有更多优点;但其能量转换效率目前还低于传统太阳能电池,进一步探索其晶体生长机理并提升器件的效率与稳定性仍是钙钛矿光伏走向商业应用前所要解决的难题。研究表明钙钛矿的光电性能会受到晶面取向影响,一般多晶钙钛矿薄膜具有多...
近期,武汉大学物理科学与技术学院方国家教授课题组,与肖旭东教授课题组和嘉兴学院尹新星博士课题组合作,在宽带隙钙钛矿太阳能电池及钙钛矿/铜铟镓硒四端叠层电池研究领域取得新进展。最近几年钙钛矿单结及叠层太阳能电池的效率已经发展到和单晶硅电池相当甚至更好的水平。而高效的钙钛矿叠层太阳能电池需要利用高效的宽带隙钙钛矿太阳能电池作为顶电池,但是宽带隙钙钛矿太阳能电池常常遭受大的VOC损失和相分离。这主要是由...
随着物理网产业及应用的飞速发展,室内分布式的电子元器件对离网能源提出了新的需求。有机光伏由于其良好的光谱适配协调性、可柔性卷曲、以及环境友好等特征,成为了室内光电转换应用的理想选择。然而在室内弱光环境下,光敏活性层产生的光生载流子密度较太阳光下大幅下降,载流子双分子复合效应显著抑制,而活性层中缺陷态导致的电荷复合占据了主导地位,并直接决定器件光生电流的产生进而影响光电转换效率。阐明缺陷态的产生机制...
最近,中科院合肥研究院强磁场中心的高压研究团队与郑州大学的李新建教授合作,利用高压研究手段在三元黄铜矿光伏半导体光学、电学性质的调控研究中取得重要进展,相关研究成果以“Pressure-engineered optical properties and emergent superconductivity in chalcopyrite semiconductor ZnSiP2”为题,发表在Spr...
光伏技术是利用半导体材料将光转化为电能的技术,目前室外太阳能光伏技术已大面积推广。近日,爱尔兰、美国及英国北爱尔兰三方开展新的科研合作,研究下一代太阳能电池技术并研发将室内光源转化为电能的光伏(PV)装置。这一新的合作项目侧重于应用最新的制造工艺和光伏材料,将室内照明通过太阳能电池板转换为电能,有效降低仪器设备对电池寿命的需求。
光伏电池的能量转换效率、寿命和成本是决定其是否具有应用价值的重要指标。由于传统晶硅电池在大规模发电方面具有巨大优势,因此新型光伏技术走向产业化,必须依据其技术特征寻求最具竞争力的应用方向。随着物联网的蓬勃发展,各类分布式微电子产品得到了广泛应用。传统晶硅电池无法满足电子产品的应用需求,其在室内光照条件下的光伏效率仅有2-6%,其主要原因是吸收光谱严重失配、且在低载流子密度下存在严重电荷复合效应。因...
河南大学光伏材料省重点实验室科研项目。

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