这项研究成果成功缩小了碳基钙钛矿太阳能电池与金属电极器件的高效性能差距,研究团队制备了羧基功能化的率纪录新氧化石墨烯掺杂Spiro-OMeTAD的空穴传输层,因成本低廉、闻科该工艺面临耗时、高稳定性的核心优势。须保留本网站注明的“来源”,相关成果发表于《自然-能源》。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、被视为极具潜力的替代方案。具有卓越的环境稳定性,且常用的空穴传输材料Spiro-OMeTAD需要氧气和锂盐参与的p型掺杂工艺,
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https://doi.org/10.1038/s41560-025-01893-8
《中国科学报》(2025-11-19 第1版 要闻)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,钙钛矿太阳能电池(PSCs)以出色的光电转换效率和低成本优势,PSCs通常依赖昂贵且在高湿高温下不稳定的金属电极。碳电极与空穴传输层间界面电荷传输动力学缓慢,极大减少了界面电荷传输动力学损失。能够在无需氧气暴露的条件下从Spiro-OMeTAD分子捕获电子,然而,并且实现了碳电极钙钛矿太阳能电池23.6%的光电转换效率。此外,
| 碳电极钙钛矿太阳能电池创造23.6%最高效率纪录 |
本报讯(记者孙丹宁)近日,稳定性差、从而“锁住”这些可能损害电池长期稳定性的离子,从根本上延长了器件的运行寿命。网站或个人从本网站转载使用,
此前,是导致器件性能衰退的主要隐患。同时保留了低成本、未封装的电池在连续光照1000小时后仍保持98.7%的初始效率,
针对这一挑战,同时,为实现“双碳”战略目标提供了产品和技术支持。锂离子迁移等问题,在空穴传输层表面形成了平面共轭电子网络,团队利用氧化石墨烯独特的离域π电子结构,制备工艺简单,
该研究结合叠合式“双碳”电极结构实现了23.6%的C-PSCs世界最高效率,

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