◎6月27日,Yang Lun的科学技术记者每日记者了解到,中国科学院的四川和王利克西安的研究团队在设计新的有机自组装分子及其在阳光牢房中的应用方面取得了重大进步。研究团队首次开发了一种分子材料自组装,具有高效率,稳定性和出色的分散体。这大大提高了光电转换效率,操作稳定性以及perovskita太阳能电池的大多数处理均匀性。该相关结果最近发表在国际杂志科学杂志上。由于其优势(例如高效率,低成本和解决方案处理您的),perovskita太阳能电池被广泛地视为下一代太阳能产生技术中的中心取向。但是,在工业化过程中,他们面临着重要的瓶颈。研究人员引入了受体共轭设计策略Gy并成功地开发了开放壳自由基的自组装分子。评估结果表明,野外分子的载体转移速率是常规材料的两倍以上,这在模拟的工作条件下显示出很高的稳定性。基于上述新材料的钙钛矿太阳能电池的效率已达到世界上较高的水平,小区域设备的光电转换效率为26.3%,微观的效率达到23.6%,Pervskita Crystalline Crystalline Crystalline silicon硅的堆叠电池超过34.2%。同时,开发的材料和设备显示出良好的稳定性。在进行数千个小时的连续操作之后,几乎没有性能衰减远远超过了传统材料和设备的性能。这项研究注入了核心在下一代高效且稳定的Perovskita模块的工业化中的驱动力。