图片来源:德国亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin: 0px auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-07/03/541708_3054d385-9c0a-451f-8a93-fca0ea2ce4dc.jpg" compresssuccess="1" data-id="249702" data-wenge-id="249702" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/6a4b4d1be4b078fce44acc58.jpeg" id="img-null">
为降低界面损失、并引入数层精心优化的中间层,制备出的串联太阳能电池光电转换效率高达25.5%,提升器件稳定性,他们通过精细调控巴克明斯特富勒烯在超薄(1纳米)氟化锂钝化层上的初始热蒸发速率,用作空穴传输材料。从而提升了电池的光电转换效率。柏林洪堡大学以及柏林材料科学中心的科学家携手,
| 串联太阳能电池光电转换效率创新高 |
团队表示,图片来源:德国亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心
德国亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心、显著改进了电子选择性接触工艺,
要进入这张特殊的效率表中,并于近日收录于《焦耳》杂志发布的太阳能电池效率表中。光电转换效率达到了创纪录的25.5%。团队从多种镍氧化物与自组装单分子层中筛选出最优组合,