- Новая молекулярная архитектура увеличила КПД перовскитового фотоэлемента до 27,39%.
- Китайские исследователи применили молекулярный дизайн для уменьшения дефектов и улучшения транспорта зарядов.
- Такой подход позволил достичь рекордной эффективности преобразования энергии - 27,39% при сохранении 99,6% мощности после более чем 5000 часов работы.
- Перовскитовые фотоэлементы приближаются по эффективности к кремниевым, но их коммерциализация сдерживается дефектами материала.
- Добавление органических молекул может исправлять дефекты, но создает изолирующие прослойки, мешающие движению тока.
- Команда из Хэбэйского технологического университета предложила стратегию стерического двухсайтового хелирования (SGDC) для решения этой проблемы.
- Молекула ADA-DA связывает ионы свинца на поверхности кристаллов и регулирует упаковку молекул, обеспечивая хороший транспорт зарядов.
- Введение добавки в перовскитовую пленку привело к снижению плотности дефектов и улучшению стабильности работы модуля.
- Технология CSS позволяет быстро наносить перовскитовые слои на кремниевые подложки для создания тандемных солнечных элементов.
Новая молекулярная архитектура увеличила КПД перовскитового фотоэлемента до 27,39%
4 сен 2026
Краткий пересказ
от нейросети YandexGPT
Источник:
hightech.plus
Обложка: Изображение из статьи