
Nanjing邮政与电信大学的记者了解到,Huang Wei学术小组和该学校灵活电子的国家主要主要实验室的Xin Hao使用解决方案来获得大量的“青铜,锌,锡,锡,锡,硫磺,硫磺,硫磺,硒,素的柔性材料,并使复合材料的组合制作柔软的材料,并使其在复合材料中制造柔软的材料,并将其制造。光伏的材料,具有不正确的光伏修复。转化效率为10.1%。国际学术杂志“自然能量”于9月15日在线发布了相关的结果。根据Xin Hao的说法,光伏材料的第一个代硅晶体的质地很困难。当前在光伏领域的研究热点使光伏材料柔软,轻巧和缝制。尽管新一代的光伏材料(例如Butvskites)可以轻松制作薄膜,但它们的性能仍然是Uns的桌子。在这种背景下,第二代光伏材料“硒化铜硅化铜”返回了研究人员领域。 2025年9月15日,Xin Hao(中学)和学生讨论了光伏模块的性能。 。 Xin Hao告诉记者,他和他的团队用锌和锡替换了粘液和凝胶,并使用解决方案方法代替了传统的真空度方法,准备了0.1平方米的“铜锡硫化物硫化物硫化物”光伏薄膜,具有最深的光电转换率13%。但是,在世界各地,据信是光伏模块的区域超过10平方厘米,光电转换的效率是实用的。但是,随着膜区域的加强,光电转换效率大大降低。经过四年多的研究,团队发现在解决方案准备过程中,A D胶片顶部形成的ENSE晶体层,阻塞了硒渗透到膜中的路径。该团队已经反复进行了实验,以准确调整“配方”解决方案,以提高膜的孔隙率并使结构松动,以便硒可以彻底穿透,提高膜和表面平坦度的均匀性,并成功制备具有10.48 Squareimeters的有效位置。 10.48平方厘米薄膜光伏模块物理对象。 。 Huang Wei说,“铜,锌,锡,硫和硒”的优势是技术途径是它具有丰富的材料储备,非毒剂和低成本。研究结果已被标志着通过解决方案程序制备非有机柔性光伏材料不仅是理论上的,而且具有潜在的工业。 (记者Chen Xiyuan)