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第一代:以单晶硅、多晶硅为代表的晶硅太能电池,目前技术成熟,运用广泛,但存在对原料要求高,工艺复杂,成本高, 且发电效率基本接近理论上限;
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SAP+MES智能管理系统,交付效率及准确率全面提升;原料到成 品全过程监控,品质稳定性业内领先;全球供应链布局,交付需求 全面保障。
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近年来,有机–无机杂化钙钛矿太阳能电池因其低制备成本、高光电转换效率(Photoelectric Conversion Efficiency, PCE)的巨大优势,显示出广阔的商业化前景。经过十几年的深入研究,钙钛矿太阳能电池(Perovskite Solar Cells, PSCs)实验室器件(<1 cm2 ),大面积(1~10 cm2 )器件,迷你模组级器件(10~800 cm2 )和模组级器件(>800 cm2 ) 的最高认证 PCE 也已分别提升至 26.10%、24.35%、22.40%、18.60%。随着 PSCs 面积扩大,PCE 急剧下降,这主 要是因为制备方法的局限性和难以获得高质量的大面积钙钛矿薄膜。实验室器件常采用的旋涂法难以应用到实际 生产中,目前大面积钙钛矿薄膜的制备方法主要有刮涂法和狭缝涂布法,但依然存在薄膜成核结晶过程难以精确 控制等问题。本文从大面积有机–无机杂化钙钛矿薄膜质量提升方法入手介绍了大面积钙钛矿成膜机制及薄膜质量 提升策略。最后,对制备高 PCE、高稳定性的大面积 PSCs 的技术和应用进行了展望,旨在对大面积、高性能的 PSCs 研究提供有益参考。
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钙钛矿本指化学式为 CaTiO3 的矿物质以及拥有 CaTiO3 结构的金属氧化物,现指结构式为 ABX3 形式 且具有与 CaTiO3 相似晶体结构的材料。钙钛矿单结电池理论极限效率为 31%,且仅用十余年时间就将 实验室转换效率从 3.8%提升至 25.8%,加入叠层技术后理论极限转换效率将进一步提升至 45%。在成 本上,晶硅组件全产业链的投资成本约为 9.6 亿元/GW,而钙钛矿组件的产能投资约为 5 亿元/GW,仅 为晶硅组件的一半左右,高理论转换效率与低廉成本潜力使钙钛矿电池有望成为光伏产业化技术进步的 新方向。
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结构式一般为ABX3,其中A和B是两种阳 离子,X是阴离子。这种结构可以形成立方体 或八面体的几何形态。
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