有机-无机铅卤化钙钛矿材料已成为光伏技术领域极具前景的竞争者,具有出色的效率和成本效益。钙钛矿光伏电池的商业化取决于能否成功从实验室规模的钙钛矿太阳能电池过渡到大规模钙钛矿太阳能模组(PSM)。然而,随着器件面积的增加,钙钛矿太阳能模组的效率会显著降低,从而阻碍其商业可行性。实现高效钙钛矿太阳能模组的关键是制造均匀的功能膜并优化界面以最大限度地减少能量损失。鉴于此,2024年7月8日大连化物所王开&刘生忠于AM刊发科学与产业融合:钙钛矿光伏技术快速迈向产业化的综述,阐明了通往大规模钙钛矿太阳能模组的道路,强调了将尖端科学研究与工业技术相结合的关键作用。通过探索可扩展的沉积技术和优化策略,揭示了制造大面积钙钛矿薄膜的进步和挑战。随后,深入研究了钙钛矿太阳能模组的架构和接触材料,同时解决了相关的界面问题。至关重要的是,分析了钙钛矿太阳能模组在扩大规模过程中的效率损失和稳定性风险。此外,重点介绍了工业界在钙钛矿商业化方面取得的进展,强调了钙钛矿太阳能模组在革新可再生能源方面的观点。通过强调开发钙钛矿太阳能模组的科学和技术挑战,强调了结合科学和工业以推动其工业化并为未来进步铺平道路的重要性。
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有机-无机铅卤化钙钛矿材料已成为光伏技术领域极具前景的竞争者,具有出色的效率和成本效益。钙钛矿光伏电池的商业化取决于能否成功从实验室规模的钙钛矿太阳能电池过渡到大规模钙钛矿太阳能模组(PSM)。然而,随着器件面积的增加,钙钛矿太阳能模组的效率会显著降低,从而阻碍其商业可行性。实现高效钙钛矿太阳能模组的关键是制造均匀的功能膜并优化界面以最大限度地减少能量损失。鉴于此,2024年7月8日大连化物所王开&刘生忠于AM刊发科学与产业融合:钙钛矿光伏技术快速迈向产业化的综述,阐明了通往大规模钙钛矿太阳能模组的道路,