鈣鈦礦太陽能電池由于具有較高的光電轉(zhuǎn)換效率(> 22.7%),被研究人員認為是近年來最有希望解決能源問題的途徑之一。然而,傳統(tǒng)有機-無機雜化鈣鈦礦吸光材料的穩(wěn)定性卻成為其商業(yè)化的最大障礙。為此,研究人員嘗試開發(fā)新型的鈣鈦礦結(jié)構(gòu)吸光劑。其中,具有鈣鈦礦結(jié)構(gòu)的CsPbBr3表現(xiàn)出非常優(yōu)異的光學(xué)、熱學(xué)和化學(xué)穩(wěn)定性,是一種較為理想的電池材料,目前已通過技術(shù)優(yōu)化、界面優(yōu)化等方式將電池效率提升至13%以上。但該類電池仍存在一定的問題:首先,傳統(tǒng)的二氧化鈦電子傳輸層不僅需要較高的煅燒溫度,不利于柔性器件的制備,而且在紫
韓國研究團隊取得創(chuàng)新紀錄,研發(fā)出高效率的鈣鈦礦太陽能電池,其光電轉(zhuǎn)換率達17.9%。目前全球太陽能電池的主要材料為晶硅太陽能電池,其實際光電轉(zhuǎn)換率約為16至17%。這項由
雖說太陽能是一種清潔的綠色能源,但為了提高它的效率,研究人員卻不得不使用一些不環(huán)保的工具。據(jù)悉,近幾年使用比較多的則是鈣鈦礦結(jié)構(gòu)的太陽能電池板,雖然它帶來了更高
據(jù)美國《世界日報》報道,洛杉磯加大(UCLA)材料科學(xué)工程學(xué)系華裔教授楊陽(Yang Yang)領(lǐng)導(dǎo)的研究團隊,經(jīng)過七個月研究,成功研發(fā)新方法,大幅提高鈣鈦礦(perovskite )\\的
2013 年10月,英國牛津大學(xué)的一項研究表明,由鈣鈦礦的復(fù)雜晶體制成的太陽能電池有效轉(zhuǎn)換率高達15%,而且還有進一步提升的可能性。同時,鈣鈦礦太陽能電池還有潛力與硅電池