针对这一挑战,碳电钛矿太阳被视为极具潜力的极钙替代方案。利用氧化石墨烯中羧基官能团的池创强吸电子特性,极大减少了界面电荷传输动力学损失。造最团队制备了新型氧化石墨烯掺杂空穴传输层,高效须保留本网站注明的率纪录新“来源”,网站或个人从本网站转载使用,闻科在空穴传输层表面形成了平面共轭电子网络,学网未封装的碳电钛矿太阳电池在连续光照1000小时后仍保持98.7%的初始效率,研究团队制备了羧基功能化的极钙氧化石墨烯掺杂Spiro-OMeTAD的空穴传输层,锂离子迁移等问题,池创同时,造最能够在无需氧气暴露的高效条件下从Spiro-OMeTAD分子捕获电子,此外,率纪录新并与碳电极之间构建了强π-π共轭的闻科耦合界面,
这项研究成果成功缩小了碳基钙钛矿太阳能电池与金属电极器件的性能差距,大幅提高了空穴传输层载流子迁移率及掺杂稳定性。因成本低廉、实现对其高效快速p型掺杂,是导致器件性能衰退的主要隐患。相关成果发表于《自然-能源》。高稳定性的核心优势。研究发现空穴传输层中锂离子能够插入氧化石墨烯层间形成牢固的Li-C键,
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https://doi.org/10.1038/s41560-025-01893-8
《中国科学报》(2025-11-19 第1版 要闻)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,且常用的空穴传输材料Spiro-OMeTAD需要氧气和锂盐参与的p型掺杂工艺,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,团队利用氧化石墨烯独特的离域π电子结构,并获得第三方中国计量科学研究院的认证。该工艺面临耗时、然而,具有卓越的环境稳定性,并且实现了碳电极钙钛矿太阳能电池23.6%的光电转换效率。| 碳电极钙钛矿太阳能电池创造23.6%最高效率纪录 |
本报讯(记者孙丹宁)近日,大连理工大学副教授王宇迪与教授史彦涛团队在碳基钙钛矿太阳能电池领域取得新进展。团队采用碳电极制备了钙钛矿电池(C-PSCs),从根本上延长了器件的运行寿命。PSCs通常依赖昂贵且在高湿高温下不稳定的金属电极。为实现“双碳”战略目标提供了产品和技术支持。碳电极与空穴传输层间界面电荷传输动力学缓慢,同时保留了低成本、制备工艺简单,
钙钛矿太阳能电池(PSCs)以出色的光电转换效率和低成本优势,从而“锁住”这些可能损害电池长期稳定性的离子,稳定性差、
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该研究结合叠合式“双碳”电极结构实现了23.6%的C-PSCs世界最高效率,