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新材料将显着提高Butvskite太阳能电池的效率

中国经济网络保留的所有权利 中国经济网络新媒体矩阵 在线音频 - 视觉节目许可证(0107190)(北京ICP040090) 科学和技术每日长春,6月29日(记者Yang Lun),第29位,中国科学学院的长春应用化学研究所的记者Qin Chuanjiang和Wang Lixiang研究团队在新的有机自隔离摩尔的设计方面取得了重大成功。在钙钛矿太阳能电池中。研究团队首次开发了一种双重自由基的自发分子材料,具有高效率,稳定性和有效的分散剂,可显着提高光电转换效率,操作稳定性和在Butvskite太阳能电池的处理中的较大均匀性。相关结果最近已在国际杂志科学杂志上发布。由于其ADV,钙钛矿太阳能电池被广泛认为是下一代光伏技术的主要方向诸如高效率,低成本和解决方案处理之类的抗牙。但是,它在工业化过程中面临着主要的瓶颈:一方面,传统的孔传输层的准备取决于具有高成本和复杂膜开发过程的材料,并且存在较差的热稳定性和界面接触稳定性的问题;另一方面,现有的材料通常会出现诸如载体输送能力不足和组装均匀性等问题,这在实际工作条件下容易分解,从而迅速提高了设备​​效率。此外,自我开发电影的统一技术尚未旧,这严重阻止了进一步改善大型地区的性能。研究人员对受体介绍了一种共轭设计方法,并成功地开发了一个开放的壳体鸟类自我建造的分子,该分子在房间T显示了强大而稳定的自由基特性皇帝。它的循环浓度比传统的自我合并分子高约3个数量级,这显着增强了载体的递送能力。空间阻碍组的独特设计有效地阻止了分子堆叠的现象,从而在大型加工溶液处理中实现了分子的高度相似性,从而在大型加工溶液处理中自我蓄积,从而为perovskite光伏领域的技术和材料方差提供了重要的基础。为了准确评估分子的性能,研究团队领导了电化学细胞显微镜 - 细层伏安法技术的使用,以成功达到载体传递速率的数量,并在分子遇见状态下单个分子层的稳定性。结果表明,在传统材料中,Biradical分子的载体转移速率超过两倍,并且在模拟工作条件下显示出很高的稳定性。效力基于上述新材料达到世界顶级的钙钛矿太阳能电池的ncy,小型设备达到了26.3%的光电转换效率,微型组件效率达到23.6%,钙钛矿 - 钙钛矿 - 晶状体 - 晶状体固有的硅胶电池电池效率超过34.2%。同时,新材料和设备表现出良好的稳定性,除了传统材料和设备的性能之外,在数千小时内连续操作后几乎没有衰减性能。这项研究不仅提供了一种新的分子设计范式,用于解决钙钛矿太阳能电池中的电导率问题,稳定性和大量加工运输材料的大量处理,而且还建立了通过原始特征技术,脱水工业的准确评估系统,以实现分子状态性能的准确评估系统。
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