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多孔氧化铝钝化接触实现高效钙钛矿太阳能电池
1
作者
钱家栋
彭军
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第24期3117-3119,共3页
有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池因其优异的光电转换效率、制备简易和带隙可调的性质被广泛认为是下一代最具潜力的薄膜光伏技术.至今,钙钛矿太阳能电池的认证光电转换效率(power conversion efficiency,PCE)已达26%(https://www.nrel.go...
有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池因其优异的光电转换效率、制备简易和带隙可调的性质被广泛认为是下一代最具潜力的薄膜光伏技术.至今,钙钛矿太阳能电池的认证光电转换效率(power conversion efficiency,PCE)已达26%(https://www.nrel.gov/pv/assets/pdfs/best-research-cell-efficiencies.pdf),仍远低于其Shockley-Queisser理论极限效率(PCE~33%)^([1]).
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关键词
钙钛矿太阳能电池
光电转换效率
极限效率
多孔氧化铝
可调的
PCE
薄膜光伏
原文传递
题名
多孔氧化铝钝化接触实现高效钙钛矿太阳能电池
1
作者
钱家栋
彭军
机构
苏州大学功能纳米与软物质研究院
苏州大学江苏省先进负碳技术重点实验室
出处
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第24期3117-3119,共3页
文摘
有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池因其优异的光电转换效率、制备简易和带隙可调的性质被广泛认为是下一代最具潜力的薄膜光伏技术.至今,钙钛矿太阳能电池的认证光电转换效率(power conversion efficiency,PCE)已达26%(https://www.nrel.gov/pv/assets/pdfs/best-research-cell-efficiencies.pdf),仍远低于其Shockley-Queisser理论极限效率(PCE~33%)^([1]).
关键词
钙钛矿太阳能电池
光电转换效率
极限效率
多孔氧化铝
可调的
PCE
薄膜光伏
分类号
TM914.4 [电气工程—电力电子与电力传动]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多孔氧化铝钝化接触实现高效钙钛矿太阳能电池
钱家栋
彭军
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
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