2024年8月16日 · 基于FAPbI3PeQD的窄带隙太阳能电池获得了16.61% (认证16.20%)的最高高效率,超过了其他QD墨水和逐层工艺获得的值。 导电PeQD墨水与刮涂工艺制备的大面积器件(9×9 cm2)兼容,速度可达50 mm s-1。
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了解更多在偏远山区,我们的光伏太阳能微电网系统为当地社区提供了稳定的电力支持。即便在恶劣天气条件或电力供应中断的情况下,系统依旧能够提供不间断的电力,显著提升了当地居民的生活质量,同时为脆弱的生态环境提供了有效保护。
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了解更多2024年8月16日 · 基于FAPbI3PeQD的窄带隙太阳能电池获得了16.61% (认证16.20%)的最高高效率,超过了其他QD墨水和逐层工艺获得的值。 导电PeQD墨水与刮涂工艺制备的大面积器件(9×9 cm2)兼容,速度可达50 mm s-1。
获取报价2018年2月12日 · 最高近,针对大面积钙钛矿薄膜缺陷多和孔隙率高的问题,郑州大学国家低碳环保材料智能设计国际联合研究中心(科技部)的张懿强教授与中国科学院化学研究所绿色印刷重点实验的宋延林研究员合作,利用喷墨打印技术,通过控制打印基底浸润性,调控
获取报价2024年8月15日 · 基于窄带隙FAPbI3钙钛矿量子点的太阳能电池实现了16.61%的最高高效率(经认证为 16.20%),超过了使用其他量子点墨水和逐层工艺获得的值。 导电钙钛矿量子点墨水与使用刮刀涂层技术制造大面积器件(9×9 cm2)兼容,速度高达50 mm/s。
获取报价2023 年 2 月 27 日,相关论文以《突破直接合成 PbS 量子点半导体墨水的尺寸限制,推动高效短波红外光电应用》(Breaking the Size Limitation of Directly-Synthesized PbS Quantum Dot Inks Toward Efficient Short-wavelength Infrared Optoelectronic Applications)为题在 Angewandte Chemie 上发表 。 图丨相关论文(来源:Angewandte Chemie) 苏州大学博士研究生刘洋和
获取报价2023年12月25日 · 摘 要: 利用实验加仿真模拟的方法探究了纳米颗粒墨水中Cu 含量(Cu/In+Ga,CGI)对铜铟镓硫硒(CIGSSe)太阳能电池性能的影响。 首先,通过不同CGI 墨水制备了CIGSSe太阳能电池器件,并对其吸收层进行了SEM,霍尔效应,以及拉曼光谱表征。 表征结果表明:随着铜含量上升,吸收层晶体生长状况逐渐改善,且载流子浓度也逐步增大,但吸收层表面却存在越
获取报价5 天之前 · 通过将NEP代替溶剂中的NMP,有效提高了钙钛矿薄膜的结晶质量,制备的FAPbI3钙钛矿太阳能电池的最高高光电转化效率(PCE)从20.25%提高到了21.05%,平均效率从18.43%提升到了19.50%。
获取报价2024年3月23日 · 第三部分墨水和墨汁在光伏电池和太阳能材料中的应用。 第四部分墨水和墨汁在燃料电池和氢能材料中的应用。 第五部分墨水和墨汁在电催化材料和电解水材料中的应用。
获取报价2023年3月28日 · 与涂层方式相比,喷墨打印是一种成熟的工业技术,具有数字图案随机、精确度高、打印速度快等优点,这被认为在太阳能电池制造方面具有巨大潜力。 许多努力努力于开发喷墨打印的 OSC 和 PVSC,并且在过去几年中取得了很大进展。
获取报价2024年5月8日 · 例如,在环保领域,研究者们正在探索利用炭黑墨汁制作可降解的环保材料;在新能源领域,炭黑墨汁也有望在太阳能电池、燃料电池等新型能源技术中发挥重要作用。
获取报价2020年3月9日 · 近日,华中科技大学周印华教授团队报道以PBDB-T-2F:IDIC:Y6为光吸收活性层,全方位溶液处理制备非富勒烯有机太阳能电池。 在不使用ITO和真空蒸发的情况下,对包括电极和基板在内采用溶液制备。
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