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行业文献

行业文献

Industry literature

近年来,苏州大学李耀文、陈海阳团队联合中国科学院化学研究所李永舫院士团队针对有机光伏电池(OPVs)开展了一系列系统性研究,有效推动了该领域的技术迭代与产业化进程。目前,有机光伏电池经权威认证的光电转换效率已突破21%,整体性能达到可商业化应用的技术水平。本文结合上述团队的代表性成果及领域整体研究进展,围绕效率优化、长期工作稳定性、规模化制备工艺与制造成本四大核心维度展开综述,系统梳理活性层...
2026-07-28
有机太阳能电池在可穿戴电子领域具备广阔的应用前景,其中全聚合物太阳能电池(all-PSCs)凭借优异的本征稳定性与较高的输出电压,能够精准匹配储能与能量转换系统,是柔性光伏器件**发展前景的体系。然而,传统全聚合物体系普遍存在给受体相容性差、共混薄膜形貌无序等问题,通常需要引入加工助剂调控活性层形貌,但其残留会严重劣化器件的长期工作稳定性。针对这一技术难题,南昌大学陈义旺团队联合赣南师范大学...
2026-07-28
金属氧化物是 n‑i‑p 型钙钛矿太阳能电池(PSCs)中应用最广泛的电子传输材料,但其固有缺陷会严重限制器件的光电转换效率与长期稳定性。针对该问题,南京工业大学陈永华、张辉团队采用 3‑氰基丙酸(CPA)小分子自组装单分子层(SAM)替代传统二氧化锡(SnO₂),构筑了无金属氧化物的高性能 n‑i‑p 型钙钛矿太阳能电池。CPA 分子兼具羧基(−COOH)锚固基团与氰基(−CN)端基双功能...
2026-07-27
通过分子交联优化钙钛矿薄膜的结构质量,是制备高效、高稳定钙钛矿太阳能电池(PSCs)的有效手段。尽管现有改性技术能够有效提升薄膜结晶质量并实现缺陷钝化,但热退火过程产生的残余拉应力仍是亟待解决的关键问题。该应力易诱发晶格畸变、产生电荷陷阱态,加速钙钛矿薄膜的降解失效,严重限制了全无机钙钛矿器件的光电性能与长期稳定性。针对上述问题,山东科技大学唐群委、Lening Shen、赵媛媛团队提出一种...
2026-07-27
自组装单分子层(SAMs)可锚定于透明导电氧化物(TCO)基底并构筑界面分子偶极子,有效抽取钙钛矿层载流子,推动钙钛矿太阳能电池(pero-SCs)光电转换性能持续提升。然而,传统SAMs配位位点电子云密度较低,本征界面键合强度薄弱,器件长期工作过程中易发生分子脱附,造成载流子抽取能力衰减,严重限制了钙钛矿太阳能电池的长效服役稳定性。针对上述技术难题,中国科学院化学研究所李永舫、苏州大学李耀...
2026-07-24
中国科学院上海微系统与信息技术研究所新能源技术研究中心、集成电路材料全国重点实验室刘文柱、刘正新、张丽平、Junjun Li、Fei Wang 等人针对高效钙钛矿 - 硅叠层太阳能电池(TSCs)的制备瓶颈,开展了系统性的界面工程研究。宽禁带(WBG)钙钛矿的结晶质量是决定叠层电池光电性能的核心因素,然而在自组装单分子层(SAMs)基底上制备宽禁带钙钛矿薄膜时,普遍存在溶剂侵蚀基底、分子堆积...
2026-07-24
有机太阳能电池(OSCs)光电转换效率已突破20%,但薄膜分子有序度不足、激子结合能偏高等问题,始终制约器件性能的进一步提升。针对该技术瓶颈,南开大学陈永胜、万相见、龙官奎等人通过精准调控小分子受体(SMAs)骨架中的硫原子数量,设计并合成了CHSMe、CHSPh、CH₂SPh、CHDF四种新型受体材料,利用分子间强C–H···S与C=S···S非共价相互作用,成功构筑出特征双分子结构基元。...
2026-07-23
近年来,空穴传输型自组装单分子层(SAMs)极大推动了溶液法 p–i–n 型太阳能电池的效率升级。相比之下,电子传输型 SAMs 的研究仍十分有限,而高效电子抽取是保障器件高性能运行的关键,该研究短板严重制约了量子点光伏器件的性能突破。针对这一技术瓶颈,苏州大学功能纳米与软物质研究院马万里、刘泽柯、Junwei Shi、Kunyuan Lu 等人,面向硫化铅(PbS)量子点(QD)太阳能电池...
2026-07-23
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