德国亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心、柏林洪堡大学以及柏林材料科学中心的科学家携手,将铜铟镓硒半导体层(即铜、铟、镓、硒构成的化合物)与钙钛矿结合,并引入数层精心优化的中间层,制备出的串联太阳能电池光电转换效率高达25.5%,一举刷新了同材料组合、同尺寸电池24.6%的纪录。新纪录已获权威认证,并于近日收录于《焦耳》杂志发布的太阳能电池效率表中。
要进入这张特殊的效率表中,电池光电转换效率不仅要超群,面积也必须超过1平方厘米。该电池的实际面积达1.081平方厘米。
为降低界面损失、提升器件稳定性,团队从多种镍氧化物与自组装单分子层中筛选出最优组合,用作空穴传输材料。此外,他们通过精细调控巴克明斯特富勒烯在超薄(1纳米)氟化锂钝化层上的初始热蒸发速率,显著改进了电子选择性接触工艺,从而提升了电池的光电转换效率。
团队表示,针对类似架构的电池,其内部测试效率已攀升至27.5%,可见更高的纪录正呼之欲出。
这些年,我们为什么越来越频繁提到创新?因为只有在原始创新上持续发力,在基础理论方法上有所突破,我们才能摆脱对国外的 根据近日发表于《科学-机器人》的一项研究,人们可以学习用眼睛和胸部肌肉控制第三条手臂。研究人员称,这种“额外肢体”可 2023年,对中国高等教育而言,是内外激荡的一年。 ChatGPT的横空出世让高等教育界猝不及防;疫情的结束使得公众对校园 12月16日,首届多尺度材料计算模拟国际研讨会在北京召开,来自国内外100多位专家学者共同探讨材料计算领域的研究成果和 教育、科技、人才三者相互促进、相辅相成。如何构建符合人才成长规律的教育评价机制,让更多优秀的科技人才脱颖而出?如何 近日,日本政府批准了一项立法,要求6所顶尖大学成立新的管理政策委员会,使外部专家在决策中有更大的发言权。 据《科 。本文链接:串联太阳能电池光电转换效率创新高http://www.sushuapos.com/show-11-36175-0.html
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