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高温動作条件下では、ペロブスカイト材料の安定性が大きく影響されます。従来の安定性制御方法は揮発性有機アミン塩添加剤に依存していますが、これらの添加剤は高温環境で容易に分解され、ペロブスカイト膜の化学組成の不均衡を引き起こし、最終的に高温条件下での電池の動作安定性を低下させます。 。
最近、南開大学化学部のユアン・ミンジャン教授と彼のチームは、理論的予測と実験研究を組み合わせることで、この問題を克服し、より高い熱安定性を備えた合金ペロブスカイトの調製戦略の開発に成功しました。この戦略は、セシウムホルムアミジニウムからなるペロブスカイト膜の不均一な組成の問題を完全に解決し、世界クラスのエネルギー変換効率と高温動作安定性を実現します。
この画期的な研究は、ペロブスカイト太陽電池の安定性を向上させるための強固な技術的基盤を築いただけでなく、太陽光発電技術のさらなる実用化と商業化への幅広い展望を切り開きました。これは新世代の太陽光発電技術における大きな進歩を示し、世界のエネルギー構造のグリーン変革を促進するための重要なアイデアを提供します。
研究チームは今後も、より高性能なペロブスカイト太陽電池の開発に取り組んでいくとしている。今後は、産学連携による産業化ニーズに応える高性能ペロブスカイト太陽電池モジュールの研究開発を積極的に推進し、研究成果の早期実用化・産業化の推進に努めてまいります。
今後、国際連携がさらに強化され、技術革新が進む中で、越境電子商取引それは世界貿易における重要な力となり、企業と消費者により多くの選択肢と機会を提供し、地理的制限を打ち破り、経済発展を促進するでしょう。