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上海交通大学赵一新教授团队在《Nature》发表论文,提出“基质限域分子层”型空穴传输层构型新概念,解决了基于自组装电荷传输层的钙钛矿光伏模组制备难题,成功实现光电转换效率超过20%的1...
上海交通大学赵一新教授团队在《Nature》发表论文,提出“基质限域分子层”型空穴传输层构型新概念,解决了基于自组装电荷传输层的钙钛矿光伏模组制备难题,成功实现光电转换效率超过20%的1m×2m大尺寸钙钛矿光伏模组,创造了该领域世界纪录。
上海交通大学赵一新教授团队在《Nature》发表论文,提出“基质限域分子层”型空穴传输层构型新概念,解决了基于自组装电荷传输层的钙钛矿光伏模组制备难题,成功实现光电转换效率超过20%的1m×2m大尺寸钙钛矿光伏模组,创造了该领域世界纪录。
上海交通大学赵一新教授团队在《Nature》发表论文,提出“基质限域分子层”型空穴传输层构型新概念,解决了基于自组装电荷传输层的钙钛矿光伏模组制备难题,成功实现光电转换效率超过20%的1m×2m大尺寸钙钛矿光伏模组,创造了该领域世界纪录。
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上海交通大学赵一新教授团队在《Nature》发表论文,提出“基质限域分子层”型空穴传输层构型新概念,解决了基于自组装电荷传输层的钙钛矿光伏模组制备难题,成功实现光电转换效率超过20%的1m×2m大尺寸钙钛矿光伏模组,创造了该领域世界纪录。
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