Достигнут прорыв в технологии многослойных солнечных элементов на основе перовскита и кристаллического кремния

В связи с быстрым развитием фотоэлектрических технологий большое внимание привлекают перовскитные солнечные элементы (PSC) с высоким КПД и низкой стоимостью, которые могут заменить традиционные кристаллические кремниевые элементы. В частности, гибкие перовскитные солнечные элементы (f-PSC) имеют широкие перспективы применения в области интегрированных в здания фотоэлектрических систем (BIPV), распределенной генерации электроэнергии, зарядки портативных устройств и других сферах, став одной из актуальных тем исследований в области фотоэлектричества.
Технология перовскитно-кремниевых солнечных элементов быстро развивается: их КПД вырос с 13,71 TP3T до 33,21 TP3T на сегодняшний день благодаря более широкому диапазону поглощения солнечного спектра и более высокому напряжению холостого хода. Поэтому перовскитно-кремниевые солнечные элементы считаются наиболее перспективной новой фотоэлектрической технологией, способной радикально повысить эффективность преобразования солнечной энергии в электрическую и значительно снизить стоимость производства солнечной энергии.
Команда ученых из Нинбоского института технологии и инженерии материалов Китайской академии наук использовала добавку в виде анионного поверхностно-активного вещества с длинной углеродной цепью. Было установлено, что данная добавка способна улучшить кинетику роста кристаллов перовскита за счет поверхностного саморазделения и мицеллярного образования, а также формировать коллоидный каркас на границах зерен перовскита, что позволяет устранить остаточные напряжения. Это одно из самых стабильных устройств, о которых сообщалось на сегодняшний день при аналогичных условиях, позволяющее уменьшить количество дефектов, подавить миграцию ионов и улучшить структуру энергетических уровней в активном слое перовскита. Данная работа способствует развитию технологии управления деформацией в солнечных элементах на основе перовскита, отличающихся высоким КПД и стабильностью, а также служит ориентиром для их будущего применения и внедрения.
Связанные рекомендации
-
Фотоэлектрическая отрасль продолжает переживать бурный рост
1954Данные, опубликованные Министерством промышленности и информационных технологий, показали, что в 2022 году объемы производства на всех этапах цепочки производства фотоэлектрической продукции достигли рекордного уровня. Объемы производства поликремния, кремниевых пластин, фотоэлементов и модулей в Китае достигли...
Посмотреть подробности -
Сроки поставки трансформаторов и цепочки поставок в энергетической системе: на что следует обратить внимание покупателям в 2026 году
320В 2026 году сроки поставки трансформаторов и цепочки поставок для энергосистем по-прежнему остаются важными факторами. Ознакомьтесь с техническими характеристиками, условиями монтажа, коэффициентом полезного действия, сертификацией и документацией, которые покупатели должны проверить перед размещением заказа.
Посмотреть подробности -
Рост спроса на электроэнергию ставит во главу угла вопросы эффективности трансформаторов и планирования проектов
326В 2026–2027 годах мировой спрос на электроэнергию будет расти ускоренными темпами. Узнайте, почему эффективность трансформаторов, пропускная способность энергосистемы, заблаговременное определение технических характеристик и скоординированное планирование распределительного оборудования имеют важное значение для новых энергетических проектов.
Посмотреть подробности -
Трансформаторы на подставке и трансформаторы на опоре: основные различия и руководство по выбору
264Сравните трансформаторы на опоре и на подставке с точки зрения монтажа, безопасности, мощности, технического обслуживания и области применения, чтобы выбрать подходящее решение для распределения электроэнергии.
Посмотреть подробности
Популярные категории
Отправить запрос о продукте
Мы свяжемся с вами в течение 24 часов