主要观点总结
文章介绍了钙钛矿太阳能电池的研究进展,包括不同团队在钙钛矿太阳能电池效率、稳定性等方面的研究成果和记录。文中还提供了相关研究领域的一些超链接和参考文献。
关键观点总结
关键观点1: 钙钛矿太阳能电池的研究进展
文章概述了钙钛矿太阳能电池的研究现状,包括不同团队在钙钛矿带隙调整、激子吸收、效率提高等方面的研究成果。提到了钙钛矿LED的世界记录更新和一些保持团队的信息。
关键观点2: 钙钛矿太阳能电池的效率记录
文中列举了一系列钙钛矿太阳能电池的效率记录,包括单结钙钛矿太阳能电池、叠层太阳能电池等的最高效率,以及不同材料体系的钙钛矿太阳能电池的效率。还提到了这些记录的保持团队和更新时间。
关键观点3: 钙钛矿太阳能电池的稳定性
文章讨论了钙钛矿太阳能电池的稳定性问题,包括半衰期记录等,并提到了不同团队在钙钛矿稳定性方面的研究。
关键观点4: 其他研究成果和领域
文中还提到了其他与钙钛矿相关的研究成果和领域,如钙钛矿量子点太阳能电池的效率和双钙钛太阳能电池等。
文章预览
将钙钛矿的带隙调整到理想带隙可以提高钙钛矿太阳能电池的功率转换效率。鉴于此,2024年11月12日 浙江大学Pengjie Hang & 谢江生 & 余学功 & 杨德仁院士 于Joule刊发激子吸收有望用于高效钙钛矿太阳能电池的研究成果 ,研究证明,通过调整钙钛矿的激子结合能(E b ),利用钙钛矿的激子吸收可以实现光学带隙变窄,这直接导致光电流增益,从而提高钙钛矿太阳能电池的效率。理论和实验相结合的研究表明,由于其潜在的屏蔽效应, E b 与钙钛矿中的空位缺陷密度密切相关。利用前体工程,通过降低钙钛矿薄膜中的空位缺陷密度来提高 E b 。因此,甲脒碘化铅 (FAPbI 3 ) 中激子吸收的改善明显拓宽了光谱响应,从而将冠军钙钛矿太阳能电池的效率提高至26.31%(认证为26.09%),这主要是由于光电流增强。 原文: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2542
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