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近年来,基于有机-无机卤化物钙钛矿( organic-inorganic halide perovskite,OIHP) 太阳能电池的光电转换 效率( power conversion efficiency,PCE) 大幅提升,单结太阳能电池已达到了 25. 7% 的认证 PCE[1]。钙钛矿 太阳能电池( perovskite solar cells,PSCs) 令人印象深刻的光伏性能得益于 OIHP 材料优越的光吸收系数 ( ~ 105 cm - 1 ) 、长的载流子扩散长度( >1 μm) 、低的激子束缚能( MAPbI3约30 meV) [2-3]。如图1( a) 和图1( b) 所示为常规单结 PSC 结构,以玻璃面为入光侧,入射光优先通过空穴传输层( hole transport layer,HTL) 的太 阳能电池为倒置结构太阳能电池,即 p-i-n 型太阳能电池; 而入射光优先通过电子传输层( electron transport layer,ETL) 的太阳能电池为正置结构太阳能电池,即 n-i-p 型太阳能电池。
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钙钛矿太阳电池(PSC)具有高光电转换效率(PCE)、低成本、易采用溶液法制备等特点,在发展轻薄、便携的 柔性太阳电池方面有独特优势,可用于可穿戴设备、光伏建筑等领域。由于在柔性衬底上沉积均匀和高质量的钙钛矿薄膜颇 具挑战性,目前,单结柔性钙钛矿太阳电池的 PCE 虽已经达到 24.08%,但仍落后于刚性钙钛矿太阳电池(认证 PCE 为 26.1% 的);此外,柔性钙钛矿薄膜在制备和弯曲循环过程中会不可避免地产生晶界裂纹,这也为柔性钙钛矿太阳电池的稳定性和可 靠性带来巨大挑战。系统地评述了提升柔性钙钛矿太阳电池 PCE 和稳定性的研究进展,从柔性衬底、晶粒调控、晶界增强、 界面钝化及结构优化等不同角度进行了归纳总结,并对柔性钙钛矿太阳电池未来发展存在的问题和挑战进行了展望。
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光伏支架是太阳能光伏发电系统中为放置、安装和固定太阳能面板 而设计的一种特殊支架,其作用是支撑整个系统,使发电系统中的 光伏电池组件与太阳光之间的角度更加垂直,提高发电效率。
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A significant innovation in PV module designs has been introduced through the development of cell-cutting and multiple interconnection technologies (e.g. shingled PV modules and new topologies). 光伏组件的技术创新主要体现在 切片技术,多样的电池片互连材料,互连方式(叠瓦,Series-Parallel-Series SPS)等的引入;
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储能-全产业链数据库20240217
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