专栏名称: 钙钛矿太阳能电池
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武汉理工大学李伟&王涛最新EES:CsPbI2Br量子点集成用于高性能有机光伏和光电探测器

钙钛矿太阳能电池  · 公众号  ·  · 2025-02-19 23:34

正文

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有机半导体有望成为高度灵活、可溶液处理的电子器件,并在光伏和光电探测器应用领域引起了极大关注。然而,它们也存在激子结合能大、电荷传输能力差的问题,这使得它们无法与传统的无机替代品相比。鉴于此,2025年2月19日 武汉理工大学李伟&王涛 于EES刊发CsPbI 2 Br量子点集成用于高性能有机光伏和光电探测器的研究成果,在这项研究中,CsPbI 2 Br无机钙钛矿量子点(PQD)被集成到尖端聚合物:非富勒烯光活性膜中,以提高光伏(PV)和光电探测(PD)器件的性能。研究发现这些钙钛矿量子点向供体组分PM6发生了强烈的能量转移,从而提高了光伏和光电检测器件的短路电流和光响应度,同时还揭示了钙钛矿量子点和非富勒烯受体L8-BO之间的强烈化学相互作用,钝化了钙钛矿量子点的缺陷。莫特-肖特基测量结合电化学阻抗谱进一步表明,由于钙钛矿量子点实现了上述形貌调节和更大的介电常数,因此可以建立更宽的耗尽区,这可能是加速电荷传输和减少电荷复合的关键。随着钙钛矿量子点的加入,在 PM6:L8-BO光伏器件中观察到功率转换效率从18.8%提高到19.4%(D18:L8-BO最高为20.2%),同时在光电探测器件中也获得了在- 0.1 V时从1.5 × 10 -5 mA cm -2 降低到9.6 × 10 -7 mA cm -2 的暗电流,在770 nm处具有6.5 × 10 12 Jones的优异探测率。
原文:
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/ee/d5ee00233h

钙钛矿方向课题组网站
NREL网站: https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html
Gratzel课题组网站: http://lpi.epfl.ch/publications
Snaith课题组网站: https://www2.physics.ox.ac.uk/contacts/people/snaith/publications
YangYang课题组网站: https://yylab.seas.ucla.edu/publications.html
黄劲松课题组网站: https://huangjinsong.wixsite.com/group/publications
李美成 课题组网站: https://nemd.ncepu.edu.cn/
戚亚冰课题组网站: https://groups.oist.jp/emssu/publications
周欢萍课题组网站: https://happyzhou.wixsite.com/happylabs
金松课题组网站: https://jin.chem.wisc.edu/content/song-jin
陈棋课题组网站: https://cheerslab.net/
丁黎明课题组网站: http://www.nanoctr.cn/opv/yjcg/
孟庆波课题组网站 :http://solar.iphy.ac.cn/index.php/?page_id=5103
张春福课题组网站: https://web.xidian.edu.cn/cfzhang/
Jin Young Kim 课题组网站: https://ngel.unist.ac.kr/papers/
Nam-Gyu Park课题组网站: http://ngpl.skku.edu/sub/sub04_01.php?cat_no=37&sNum=1
叶轩立课题组网站: https://www.yipgroup.info/research
唐江 课题组网站: :http://tfsc.wnlo.hust.edu.cn/info/1153/1594.htm
Sargent课题组网站: https://light.utoronto.ca/publications/2021-1/
Seok课题组网站: https://seoksi.unist.ac.kr/publication/
周圆圆课题组网站: https://www.alvinyzhou.com/all-papers
王漾课题组网站: https://www.x-mol.com/groups/steven_wangyang
陈树林(钙钛矿透射电子显微学)网站: http://grzy.hnu.edu.cn/site/index/chenshulin

赵清 课题组网站: http://faculty.pku.edu.cn/~vuaQVn/zh_CN/index.htm

钙钛矿LED世界记录每日更新

蓝光 钙钛矿 LED最高EQE26.4% 保持团队 浙江大学狄大卫&叶志镇&戴兴良团队 时间: 2024 年7月17日

红光钙钛矿LED最高EQE32.14% 保持团队: 苏州大学沈阳&唐建新&华东师范大学李艳青 更新时间: 2024年9月2日
绿 钙钛矿 LED最高EQE31% 保持团队: 华南理工大学陈江山&马东阁&澳门大学邢贵川 更新时间: 2024年9月23日
大面积绿光准二维钙钛矿LED最高EQE16.4%(9.0 cm 2 保持团队: 南开大学袁明鉴团队 更新时间: 2021年4月13日
全无机绿光 钙钛矿LED最高EQE16.45% 保持团队: 华侨大学魏展画团队及其合作团队南方科技大学Dan Wu&Kai Wang团队 更新时间: 2021年4月1
钙钛矿LED稳定性记录半衰期2400小时 保持团队: 加拿大多伦多大学 Sargent团队 更新时间: 2021年9月20日


钙钛矿太阳能电池世界记录每日更新

钙钛矿太阳能电池最高认证光电转化效率26.95% 保持单位: 苏州大学彭军&新南威尔士大学

钙钛矿/硅叠层太阳能电池最高认证光电转化效率34.6% 保持单位 隆基

钙钛矿/CIGS叠层太阳能电池最高认证光电转化效率24.2% 保持单位: 德国 柏林亥姆霍兹研究中心 (HZB)
1cm² 钙钛矿太阳能电池最高光电转化效率26.50% 保持单位: 光因科技
12.45 cm² 钙钛矿太阳能电池最高光电转化效率24.71% 保持单位: 中国科学院物理研究所孟庆波团队
715.1cm² 钙钛矿太阳能电池最高光电转化效率22.46% 保持单位: 上交大赵一新
9 00cm² 钙钛矿太阳能电池最高光电转化效率22.86% 保持单位: 脉络能源
户内光伏最高效率44.72% 保持团队: 中国暨南大学王有生&麦耀华团队 更新时间: 2024年1月12日

钙钛矿室内光伏组件最高认证孔径面积效率34.94%/国家光伏产业计量测试中心认证(12.80 cm 2 ) 保持团队: 暨南大学麦耀华教授团队

钙钛矿/钙钛矿叠层太阳能电池最高光电转化效率 /JET认证28.2%
(1.038
cm 2 ) 保持团队: 南京大学&仁烁光电
钙钛矿/钙钛矿叠层太阳能电池最高认证效率30.1% (0.04934 cm 2
保持团队:
南京大学&仁烁光电
钙钛矿/OPV叠层太阳能电池最高认证效率25.56% 保持团队: 香港城市大学曾 晓成& 朱宗龙 & 中国科学技术大学杨上峰 更新时间:2024年9月23日
钙钛矿太阳能电池光致降解(LID)稳定性:通过IEC61215:2016测试标准,500h仅衰减初始效率的5%
钙钛矿整合电池最高效率24% 保持团队: 南方科技大学 徐保民团队&郭旭岗团队&Xingzhu Wang团队 &北卡 黄劲松团队 更新时间: 2022年8月18日

露天制备钙钛矿太阳能电池最高效率25.74% 保持团队: 中国华北电力大学李美成团队 更新时间: 2024年3月26日

钙钛矿太阳能电池低温运行最高效率26.12 % 保持团队 :中国陕西师范大学赵奎团队 更新时间: 2023年8月31日
反式钙钛矿太阳能电池最高效率26.95% 保持团队: 美国西北大学&加拿大多伦多大学 Sargent团队

基于TiO 2 的平面钙钛矿太阳能电池中最高的效率24.8% 保持团队: 华北电力大学 李美成团队 更新时间: 2022年8月4日

锡铅混合钙钛矿太阳能电池最高效率24.13% 保持团队: 上海交通大学陈汉 团队 更新时间: 2024年8月12日

宽带隙钙(1.67 eV)钛矿太阳能电池最高效率24.48% 保持团队: 华侨大学谢立强&魏展画& 徐西鹏 更新时间: 2024年12月4日

柔性钙钛矿太阳能电池最高效率26.61% 保持团队 九江市柔烁光电科技有限公司 更新时 间: 2024年9月28日
二维钙钛矿太阳能电池(n=5)最高效率22.73% 保持团队: 南昌大学胡婷&陈义旺 更新时间: 2024年10月15日
FAPbI 3 最高开路电压1.18V 保持团队: 韩国蔚山国家科学技术研究所(UNIST) Changduk Yang团队 更新时间: 2020年9月25日
CsPbI 3 最高开路电压1.33V 保持团队: 中国 中科院半导体所 游经碧团队 更新时间: 2020年11月23日

CsPbBr 3 最高开路电压1.702V 保持团队: 中国 暨南大学 段加龙&唐群委团队 更新时间: 2021年8月8日

CsPbI 2 Br 最高开路电压1.45V 保持团队: 德国埃尔兰根-纽伦堡大学 Ning Li&Christoph J. Brabec团队 更新时间: 2022年10月24日

CsPbIBr 2 最高开路电压1.54V 保持团队: 本横滨大学Zhanglin Guo& Tsutomu Miyasaka团队 更新时间: 2022年8月21日

无掺杂空穴传输材料正式器件最高效率24.6% 保持团队: 韩国高丽 大学 Eui Hyuk Jung&Jun Hong Noh团队 更新时间: 2021年3月2日

锡基钙钛矿太阳能电池最高效率15.33% 保持团队: 电子通信大学Liang Wang&沈青&Shuzi Hayase&过程工程研究所Qingqing Miao&复旦大学Shuzhang Yang 更新时间: 2024年12月5日

全无机 钙钛矿太阳能电池最高效率22.2% 保持团队: 陕西师范大学田庆文&刘生忠 更新时间: 2024年11月20日

全无机反式







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