钙钛矿太阳能电池因成本低、转换效率高,成为光伏领域的研究热点。但是,其稳定性、大面积制造、效率转换等诸多挑战也是国内科研人员必须...
密级:博士学位论文钙钛矿太阳能电池材料及工艺研究作者姓名:指导教师:李冬梅研究员中国科学院物理研究所研究员中国科学院物理研究所学位类别:理学博士学科专业:凝聚态物理研究所:中国科学院物理研究所2017FabricationTechnologyPerovskiteSolarCellLifengZhuDissertationSubmitted...
论文主要包含以下内容:第一章,钙钛矿太阳能电池的研究现状、基本原理和主要性能参数及本论文的研究意义。第二章,TiO体异质结钙钛矿太阳能电池的及电学性质。本章的器件结构为:FTO/致密TiO/Au。
本论文以钙钛矿太阳能电池材料作为研究对象,利用计算机模拟技术开展了比较系统的理论研究,包括光学性质,电学性质,稳定性,缺陷性质以及模拟的器件性能。主要内容如下:1.研究了一系列金属卤化物钙钛矿ABX_3,A是CH_3NH_3,CH(NH_2)_2,Cs,Rb,B是与Pb...
据悉,有机—无机杂化钙钛矿具有优异的光电性能,并且钙钛矿太阳能电池的认证光电转换效率已经超过25%,有望超过单晶硅太阳能电池的效率(26.7...
中国科学家实现钙钛矿太阳能电池的全天候可重复.2021年7月30日,北京大学周欢萍团队与北京理工大学陈棋团队合作,在国际学术期刊Science上发表了一篇题为“Liquidmediumannealingforfabricatingdurableperovskitesolarcellswithimprovedreproducibility”的新研究。.他们...
面对可再生能源需求,钙钛矿太阳能电池凭借其低成本、高转换效率的优势成为下一代光伏技术的研究热点。近日,北京大学与英国萨里大学团队...
图1:单结钙钛矿太阳能电池和全钙钛矿叠层太阳能电池转换效率的进展。全钙钛矿两端叠层太阳电池包括两个子电池:宽带隙顶电池和窄带隙底电池,子电池间通过隧穿复合结以串联的方式连接(图2)。叠层器件通过对不同波段的阳光进行分别...
钙钛矿光伏(PV)技术令人印象深刻,目前单结器件的效率已经达到了25%。其中,最具发展前途的太阳能装置由顶部钙钛矿电池和底部硅电池组成,以达到超越Shockley-Queisser极限的超高效率。
由此,钙钛矿电池的转换效率一下攀升到15%。鉴于钙钛矿在太阳能电池中的应用和电池效率快速提升,2013年12月20日,钙钛矿入选美国《科学》2013年十大科学突破。“钙钛矿材料便宜、易于,已经取得15%的光电转换效率。
钙钛矿太阳能电池因成本低、转换效率高,成为光伏领域的研究热点。但是,其稳定性、大面积制造、效率转换等诸多挑战也是国内科研人员必须...
密级:博士学位论文钙钛矿太阳能电池材料及工艺研究作者姓名:指导教师:李冬梅研究员中国科学院物理研究所研究员中国科学院物理研究所学位类别:理学博士学科专业:凝聚态物理研究所:中国科学院物理研究所2017FabricationTechnologyPerovskiteSolarCellLifengZhuDissertationSubmitted...
论文主要包含以下内容:第一章,钙钛矿太阳能电池的研究现状、基本原理和主要性能参数及本论文的研究意义。第二章,TiO体异质结钙钛矿太阳能电池的及电学性质。本章的器件结构为:FTO/致密TiO/Au。
本论文以钙钛矿太阳能电池材料作为研究对象,利用计算机模拟技术开展了比较系统的理论研究,包括光学性质,电学性质,稳定性,缺陷性质以及模拟的器件性能。主要内容如下:1.研究了一系列金属卤化物钙钛矿ABX_3,A是CH_3NH_3,CH(NH_2)_2,Cs,Rb,B是与Pb...
据悉,有机—无机杂化钙钛矿具有优异的光电性能,并且钙钛矿太阳能电池的认证光电转换效率已经超过25%,有望超过单晶硅太阳能电池的效率(26.7...
中国科学家实现钙钛矿太阳能电池的全天候可重复.2021年7月30日,北京大学周欢萍团队与北京理工大学陈棋团队合作,在国际学术期刊Science上发表了一篇题为“Liquidmediumannealingforfabricatingdurableperovskitesolarcellswithimprovedreproducibility”的新研究。.他们...
面对可再生能源需求,钙钛矿太阳能电池凭借其低成本、高转换效率的优势成为下一代光伏技术的研究热点。近日,北京大学与英国萨里大学团队...
图1:单结钙钛矿太阳能电池和全钙钛矿叠层太阳能电池转换效率的进展。全钙钛矿两端叠层太阳电池包括两个子电池:宽带隙顶电池和窄带隙底电池,子电池间通过隧穿复合结以串联的方式连接(图2)。叠层器件通过对不同波段的阳光进行分别...
钙钛矿光伏(PV)技术令人印象深刻,目前单结器件的效率已经达到了25%。其中,最具发展前途的太阳能装置由顶部钙钛矿电池和底部硅电池组成,以达到超越Shockley-Queisser极限的超高效率。
由此,钙钛矿电池的转换效率一下攀升到15%。鉴于钙钛矿在太阳能电池中的应用和电池效率快速提升,2013年12月20日,钙钛矿入选美国《科学》2013年十大科学突破。“钙钛矿材料便宜、易于,已经取得15%的光电转换效率。