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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:高寒 谭海仁 Han Gao;Hairen Tan(National Laboratory of Solid State Microstructures,College of Engineering and Applied Sciences,Frontiers Science Center for Critical Earth Material Cycling,Nanjing University,Nanjing 210023,China)
机构地区:[1]南京大学固体微结构物理国家重点实验室,现代工程与应用科学学院,关键地球物质循环前沿科学中心,南京210023
出 处:《科学通报》2024年第12期1523-1525,共3页Chinese Science Bulletin
摘 要:钙钛矿太阳能电池具有制备工艺简单且成本较低的优势,为光伏发电的降本增效提供了有效途径.经过10余年的发展,单结钙钛矿电池的效率已达26.1%[1],接近其Shockley–Queisser效率极限,构筑叠层太阳能电池成为进一步突破单结电池效率极限的重要方向.全钙钛矿叠层太阳能电池由富溴的纯铅组分宽带隙(wide-bandgap,WBG)子电池、互联层和铅锡共混(Pb-Sn)的窄带隙(narrow-bandgap,NBG)子电池按照自下而上的顺序堆叠而成[2].目前,实验室制备的小面积(孔径面积≤1 cm^(2))全钙钛矿叠层电池的光电转化效率(简称“效率”)可达29.1%[1],已经超越了单晶硅太阳能电池和单结钙钛矿太阳能电池的最高效率,具有极大的商业化应用潜力.
关 键 词:钙钛矿太阳能电池 光电转化效率 叠层电池 光伏组件 电池效率 商业化应用 钙钛矿薄膜
分 类 号:TM914.4[电气工程—电力电子与电力传动]
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