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离子富勒烯助钙钛矿电池单片效率提高至26.1%
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《科技导报》 北大核心 2025年第9期10-10,共1页
2025年4月17日,《Science》刊登了一项来自美国国家可再生能源实验室(NREL)朱凯团队的突破:研究人员将传统电子传输材料富勒烯C60“改造”成带正电的离子盐CPMAC,用作倒置结构钙钛矿电池的“电子穿梭层”,成功将单片效率提高至26.1%,并... 2025年4月17日,《Science》刊登了一项来自美国国家可再生能源实验室(NREL)朱凯团队的突破:研究人员将传统电子传输材料富勒烯C60“改造”成带正电的离子盐CPMAC,用作倒置结构钙钛矿电池的“电子穿梭层”,成功将单片效率提高至26.1%,并在高温长时间运行下表现出极低的性能衰减(2100 h后仅降解2%),并在电池模组实验中实现23.2%的转换效率,为钙钛矿太阳能技术的工业化铺平了道路。 展开更多
关键词 单片效率 电子穿梭层 26.1 2100 h cpmac
原文传递
合成分子提升钙钛矿太阳能电池效率和寿命
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作者 刘霞 《电子质量》 2025年第5期103-103,共1页
据报道,由沙特阿卜杜拉国王科技大学科学家领衔的国际团队,通过在钙钛矿太阳能电池中引入名为CPMAC的合成分子,实现了电池能源转化效率与使用寿命的双重提升。相关论文发表于新一期《科学》杂志。CPMAC是一种基于巴克敏斯特富勒烯(C60)... 据报道,由沙特阿卜杜拉国王科技大学科学家领衔的国际团队,通过在钙钛矿太阳能电池中引入名为CPMAC的合成分子,实现了电池能源转化效率与使用寿命的双重提升。相关论文发表于新一期《科学》杂志。CPMAC是一种基于巴克敏斯特富勒烯(C60)衍生的离子盐。作为由60个碳原子构成的黑色固体,C60长期以来是制备高效钙钛矿太阳能电池的关键组分。 展开更多
关键词 能源转化效率 钙钛矿太阳能电池 cpmac 使用寿命
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