當(dāng)前位置:光焱科技股份有限公司>>技術(shù)文章展示
您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:光焱科技股份有限公司>>技術(shù)文章展示
2023
07-13Nature Nanotechnology : 單層MoS2的光電潛力
二維材料是一類(lèi)新興的材料,具有廣泛的電性能和潛在的實(shí)際應(yīng)用。雖然石墨烯是研究最深入的二維材料,但其他材料的單層,如絕緣的硼氮化物(BN)和半導(dǎo)體的MoS2或WSe2,作為場(chǎng)效應(yīng)晶體管的應(yīng)用中已受到越來(lái)越多的關(guān)注。瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL)電氣工程系的AndrasKis教授(負(fù)責(zé)管理納米電子和結(jié)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室)與生物工程學(xué)AleksandraRadenovic教授(管理納米生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室),早在2013年就在NatureNanotechnology期刊中發(fā)表了一篇「Ultrasensitivepho2023
07-122023Joule實(shí)現(xiàn)空穴傳輸雙層的印刷碳電極鈣鈦礦太陽(yáng)能電池效率達(dá)19.2%
2023Joule(IF:46.048):埃爾朗根-紐倫堡大學(xué)TianDu&ChristophJ.Brabecn與TianDu團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)空穴傳輸雙層的印刷碳電極鈣鈦礦太陽(yáng)能電池效率19.2%最近,由埃爾朗根-紐倫堡大學(xué)著名學(xué)者TianDu&ChristophJ.Brabecn與TianDu所領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)于Joule刊發(fā)的「Efficient,stable,andfullyprintedcarbon-electrodeperovskitesolarcellsenabledbyhole-transp2023
07-11Advanced Science呂宥蓉&闕居振如何緩解準(zhǔn)二維鈣鈦礦光電二極體效率衰減
AdvancedScience(IF:17.521)呂宥蓉&闕居振_緩解準(zhǔn)二維鈣鈦礦光電二極體效率衰減的新策略隨著全球能源轉(zhuǎn)型的迫切性不斷增強(qiáng),太陽(yáng)能已成為一種重要的替代能源。在眾多可用技術(shù)中,特別是鈣鈦礦光電二極體(PeLEDs)這類(lèi)太陽(yáng)能光伏技術(shù)已在科學(xué)界廣受關(guān)注。值得注意的是,準(zhǔn)二維鈣鈦礦材料作為PeLEDs的一個(gè)子類(lèi)別,由于量子限制效應(yīng)和不同n相之間的有效能量傳遞,展現(xiàn)出良好的光學(xué)特性。然而,這些有前途的材料常常受到導(dǎo)電性差、載流子注入不佳以及在高電流密度下效率衰減嚴(yán)重等問(wèn)題的困擾,限制2023
07-102023 Nano-Micro 陽(yáng)軍亮團(tuán)隊(duì)通過(guò)晶化和定向調(diào)制提高鈣鈦礦太陽(yáng)能電池效率
在太陽(yáng)能技術(shù)不斷發(fā)展的領(lǐng)域中,鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(PSCs)因其出色的光電特性而成為一個(gè)有前途的競(jìng)爭(zhēng)者。然而,挑戰(zhàn)在于開(kāi)發(fā)可商業(yè)化的可擴(kuò)展制造技術(shù)。在一項(xiàng)重大突破中,中南大學(xué)物理與電子學(xué)院副院長(zhǎng)陽(yáng)軍亮教授所率領(lǐng)的研究團(tuán)隊(duì)引入了一種新型添加劑——甲胺鹽酸鹽(MACl),以調(diào)節(jié)兩步序列刮刀法鈣鈦礦薄膜的晶化和定向。這種創(chuàng)新的方法極大地改善了鈣鈦礦薄膜的質(zhì)量,使其具有令人矚目的23.14%的轉(zhuǎn)換效率(PCE)。鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的潛力:鈣鈦礦太陽(yáng)能電池因其高吸收系數(shù)、長(zhǎng)載流子擴(kuò)散長(zhǎng)度和低陷阱密度而成為密集2023
07-07歐洲太陽(yáng)能行業(yè)在2022年經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)型-煤炭的衰落與太陽(yáng)能的興起
根據(jù)光伏雜志《PVMagazine》的報(bào)道,歐洲太陽(yáng)能行業(yè)將在2022年經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)型,這將塑造歐洲大陸能源未來(lái)的新格局。歐盟委員會(huì)在其REPowerEU計(jì)劃下制定了雄心勃勃的太陽(yáng)能目標(biāo),以減少對(duì)俄羅斯天然氣的依賴。目標(biāo)是到2025年太陽(yáng)能發(fā)電總量達(dá)到415GW,并在十年內(nèi)達(dá)到750GW。這種目標(biāo)是歐洲以前未有的,據(jù)估計(jì)歐洲的目標(biāo)是在八年內(nèi)將其產(chǎn)能增加兩倍。政策的變化也導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)增加,特別是對(duì)于商業(yè)太陽(yáng)能和電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議(PPA)支持的項(xiàng)目。受到歐洲整體電價(jià)這兩年快速攀升的影響,分布式太陽(yáng)能的年度2023
06-29Thuc-Quyen Nguyen團(tuán)隊(duì)通過(guò)什么方法在共軛聚電解質(zhì)研究中取得突破進(jìn)展?
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校的教授Thuc-QuyenNguyen領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)最新突破性研究中,成功地合成了一系列含有環(huán)戊二噻吩-替代-苯并噻二唑的共軛聚電解質(zhì)(CPE)。這些合成物的烷基鏈長(zhǎng)度在2至5個(gè)碳原子之間變化,旨在探討這種長(zhǎng)度變化如何影響其光學(xué)、電化學(xué)及形態(tài)特性。由于這些共軛聚電解質(zhì)是混合導(dǎo)體,它們可以作為累積模式有機(jī)電化學(xué)晶體管(OECT)的有源層。這些聚電解質(zhì)的跨導(dǎo)、體積電容,以及離子和電子的電導(dǎo)率都受到其烷基鏈長(zhǎng)度的影響。此外,密度泛函理論(DFT)的計(jì)算結(jié)果有助于解釋為什么這些分子的摻2023
06-27UCLA楊揚(yáng)教授團(tuán)隊(duì)以定向成核機(jī)制達(dá)到鈣鈦礦太陽(yáng)能電池效能至25.4%!
加州大學(xué)洛杉磯分校(UCLA)的楊揚(yáng)教授領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)在太陽(yáng)能領(lǐng)域取得了重大進(jìn)展。他們專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)高效光伏材料甲酰胺鉛碘(FAPbI3)鈣鈦礦太陽(yáng)能電池,研究結(jié)果於2023年6月21日被發(fā)表在《NATURE》。盡管在室溫下結(jié)晶過(guò)程中存在不希望出現(xiàn)的黃色相,但該團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)出一種定向成核機(jī)制來(lái)避免這些相并提高裝置性能。他們的創(chuàng)新方法使得裝置達(dá)到了25.4%的功率轉(zhuǎn)換效率(認(rèn)證為25.0%)。更令人驚艷的是,該模組在27.83平方公分的面積上,達(dá)到了21.4%的認(rèn)證開(kāi)路效率。該研究使用Enlitech的Q2023
06-20如何將鹵化鉛鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)降低?
鈣鈦礦太陽(yáng)能電池中鉛的毒性問(wèn)題引發(fā)了人們的擔(dān)憂。鉛的使用對(duì)環(huán)境和人類(lèi)健康構(gòu)成威脅。盡管鉛在地殼中天然存在,但過(guò)去幾個(gè)世紀(jì)的人類(lèi)活動(dòng),如采礦、汽油、油漆和電子產(chǎn)品中的鉛使用,導(dǎo)致了與鉛接觸相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的增加。為了降低這些風(fēng)險(xiǎn),鉛的使用受到嚴(yán)格的監(jiān)管,并制定了特定的限制措施。然而,現(xiàn)有的立法并未明確提及基于鈣鈦礦的電子產(chǎn)品,因此,迫切需要對(duì)這些材料的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,以確保鈣鈦礦電子產(chǎn)品的安全性和可持續(xù)性創(chuàng)新。最近,南京工業(yè)大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)與AntonioAbate、MichaelGr?tzel和Nam-G2023
06-19你還在買(mǎi)零件自行組裝PLQY量測(cè)系統(tǒng)嗎?光致發(fā)光量子產(chǎn)率(PLQY)量測(cè)系統(tǒng)
在光電領(lǐng)域,量子產(chǎn)率(PLQY)是一項(xiàng)至關(guān)重要的參數(shù)。對(duì)于那些對(duì)此領(lǐng)域充滿熱情和挑戰(zhàn)的研究者來(lái)說(shuō),選擇一款可靠、精細(xì)、易于操作的光致發(fā)光量子產(chǎn)率量測(cè)系統(tǒng)就顯得至關(guān)重要。光焱科技Enlitech研發(fā)的LQ-100X-PL就是為滿足這些需求而生,LQ-100X-PL適用的研究領(lǐng)域廣泛,包括熒光粉、LED熒光材料、OLED熒光材料、鈣鈦礦、雷射染料、鈣鈦礦量子點(diǎn)粉末與單晶、PbS量子點(diǎn)等。每一個(gè)優(yōu)秀的研究團(tuán)隊(duì)都明白,最重要的工作不是組裝測(cè)量?jī)x器,而是進(jìn)行實(shí)質(zhì)的科學(xué)研究。是時(shí)候停止使用自行組裝的PLQY2023
06-15Nature:突破障礙 - 在甲胺摻雜的倒鈣鈦礦太陽(yáng)能電池中達(dá)成25.86%的效率
分子摻雜工藝:研究人員引入了一種使用二甲基胺基摻雜劑的分子摻雜工藝,該工藝能夠創(chuàng)建一個(gè)與p-鈣鈦礦/ITO接觸良好且能夠鈍化晶界的結(jié)構(gòu)。這種創(chuàng)新工藝提高了鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE),實(shí)現(xiàn)了經(jīng)認(rèn)證的25.39%的PCE,這是對(duì)鈣鈦礦太陽(yáng)能電池現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn)。分子擠壓技術(shù):該工藝采用了一種“分子擠壓”方法,在甲苯淬滅結(jié)晶過(guò)程中將分子從前驅(qū)體溶液排出到晶界和薄膜底部。這種技術(shù)導(dǎo)致了鈣鈦礦薄膜的p-摻雜,有助于提高器件的效率。長(zhǎng)壽命和高效率:器件在逆向掃描時(shí)實(shí)現(xiàn)了25.86%的效率,并表現(xiàn)2023
06-13內(nèi)行一看就懂: Enlitech的SG-A量子效率檢測(cè)與傳統(tǒng)CIS缺陷檢測(cè)有何不同?
內(nèi)行一看就懂:Enlitech的SG-A量子效率檢測(cè)與傳統(tǒng)CIS缺陷檢測(cè)有何不同?常見(jiàn)的傳統(tǒng)非破壞性缺陷檢測(cè)方法有兩種:AOI檢測(cè)成像質(zhì)量檢測(cè)AOI檢測(cè)的原理:AOI檢測(cè)(AutomaticOpticalInspection)是一種利用光學(xué)成像技術(shù)對(duì)CIS影像芯片進(jìn)行缺陷檢測(cè)的方法。該系統(tǒng)包含一個(gè)主動(dòng)光源,將光照射到CIS影像芯片表面上,透過(guò)光線的反射,被相機(jī)鏡頭收集,形成CIS表面影像。這個(gè)影像可以通過(guò)影像辨識(shí)軟件進(jìn)行分析和處理,自動(dòng)辨識(shí)CIS芯片表面缺陷。AOI檢測(cè)的優(yōu)點(diǎn)在于,它可以高效、快2023
05-23Photoluminescence Quantum Yield (PLQY) 可以有哪些應(yīng)用?
什么是PL?光致發(fā)光(Photoluminescence,PL),是指物質(zhì)吸收光子后重新輻射出光子的過(guò)程,光致發(fā)光(Photoluminescence,PL)是物質(zhì)發(fā)光的多種形式之一,物質(zhì)吸收光子躍遷到較高能級(jí)的激發(fā)態(tài)后返回低能態(tài),同時(shí)放出光子,故名“光”致發(fā)“光”。光致發(fā)光(Photoluminescence,簡(jiǎn)稱PL)是冷發(fā)光的一種,指物質(zhì)吸收光子(或電磁波)后重新輻射出光子(或電磁波)的過(guò)程。從量子力學(xué)理論上,這一過(guò)程可以描述為物質(zhì)吸收光子躍遷到較高能級(jí)的激發(fā)態(tài)后返回低能態(tài),同時(shí)放出光子的2023
05-18NREL 最新認(rèn)證 阿卜杜拉科技大學(xué) 雙結(jié)PSC/Si疊層太陽(yáng)能電池效率達(dá)33.2%!
2023.4月NREL釋出最新效率轉(zhuǎn)換認(rèn)證圖表↑資料來(lái)源:LinkedIn阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)KAUST-StefaanDeWolf教授,與其研究團(tuán)隊(duì)ErkanAydin及EsmaUgur為長(zhǎng)期使用光焱科技{QE-R量子效率測(cè)試系統(tǒng)}之團(tuán)隊(duì),提出雙結(jié)鈣鈦礦晶硅疊層太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率,成為目前紀(jì)錄上最高之33.2%之轉(zhuǎn)換效率。雙結(jié)鈣鈦礦晶硅疊層太陽(yáng)能電池的優(yōu)缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)1.比單結(jié)電池有更高的理論功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)。2.能夠捕捉更廣泛的太陽(yáng)光譜,提高整體效率。3.雙結(jié)鈣鈦礦晶硅疊層太陽(yáng)能電池具有的性2023
05-162023
05-09太陽(yáng)能的新紀(jì)元:TCB-ISM在有機(jī)太陽(yáng)能電池中實(shí)現(xiàn)突破性的19.31%效率
本文重點(diǎn):1.TCB-ISM策略成功提高有機(jī)太陽(yáng)能電池的效率:研究人員使用四氯苯(TCB)作為添加劑,發(fā)現(xiàn)TCB-ISM策略可以改善活性層的形態(tài),增加結(jié)晶度并平衡電荷傳輸,從而提高功率轉(zhuǎn)換效率。2.TCB-ISM策略在各種有機(jī)太陽(yáng)能電池系統(tǒng)中具有廣泛適用性:研究中的五種不同有機(jī)太陽(yáng)能電池系統(tǒng)均顯示,經(jīng)過(guò)TCB處理的器件在光伏性能上優(yōu)于經(jīng)過(guò)DIO處理的器件。這凸顯了TCB-ISM策略在光伏行業(yè)實(shí)際應(yīng)用中的潛力。近年來(lái),由于低成本、輕便和靈活的能源生成潛力,有機(jī)太陽(yáng)能電池(OSCs)吸引了廣泛的關(guān)注2023
05-04有機(jī)太陽(yáng)能電池突破超高效率的痛點(diǎn)?
參考維基百科:有機(jī)太陽(yáng)能電池的難點(diǎn)在于:盡管它具有良好的內(nèi)部量子效率,但由于其100納米量級(jí)的活性層吸收不足,與無(wú)機(jī)光伏器件相比,有機(jī)光伏電池的外部量子效率低(至多70%)。除此之外,隨著時(shí)間的推移,有機(jī)太陽(yáng)能電池對(duì)氧化和還原、再結(jié)晶和溫度變化的不穩(wěn)定性也會(huì)導(dǎo)致器件退化和性能下降。對(duì)于具有不同成分的有機(jī)光伏器件,這種情況發(fā)生的程度將會(huì)有所差異,這也是眾多科學(xué)家正在積極研究的領(lǐng)域。其他重要因素還包括:受雜質(zhì)存在影響的激子擴(kuò)散長(zhǎng)度、電荷分離和電荷收集等。許多科學(xué)家通過(guò)以下途徑致力于提高OPV的性能:2023
04-28為什么 EQE 光譜可以用來(lái)分析太陽(yáng)能電池的電流損耗分析?
太陽(yáng)能電池的運(yùn)作大致可分為四個(gè)過(guò)程:(1)吸收光子(Absorption)、(2)光生載流子(PhotocarrierGeneration)、(3)電荷傳輸(Transport)、(4)電荷收集(Collection)。(1)吸收光子(Absorption)光子能量大于材料帶隙即能激發(fā)半導(dǎo)體材料,以本征吸收(Intrinsicabsorption)、外在吸收(Extrinsicabsorption)、自由載子吸收(Freecarrierabsorption)等過(guò)程來(lái)吸收光子能量。(2)光生載流子2023
04-282023陳永勝、萬(wàn)相見(jiàn)、丁黎明優(yōu)化有機(jī)迭層太陽(yáng)能電池,透過(guò)何種取代物添加?
全鈣鈦礦串聯(lián)太陽(yáng)能電池常用的上基板結(jié)構(gòu)(先沉積頂部電池,再沉積底部電池)在長(zhǎng)期穩(wěn)定性方面存在缺陷,因?yàn)槿菀妆┞对诳諝庵械恼軒垛}鈦礦最后組裝并容易被氧化,南京大學(xué)學(xué)者潭海仁教授與北京大學(xué)、吉林大學(xué)、加拿大維多利亞大學(xué)等多名學(xué)者所組成的研究團(tuán)隊(duì),嘗試改變基板結(jié)構(gòu)的處理順序,研制出一種先沉積后次電池,再沉積頂部電池的新型態(tài)基板結(jié)構(gòu)全鈣鈦礦太陽(yáng)能串連電池,將最容易氧化的窄能帶隙鈣鈦礦深埋在器件堆棧中,并在寬能帶隙鈣鈦礦次電池中使用四氟硼酸銨添加劑,由此種基板結(jié)構(gòu)所制成的全鈣鈦礦太陽(yáng)能電池在未封裝處于2023
04-28了解下太陽(yáng)光模擬器的應(yīng)用領(lǐng)域吧!
太陽(yáng)光模擬器是基于太陽(yáng)發(fā)出的光線和輻射。太陽(yáng)發(fā)出的光線是一種由多種波長(zhǎng)組成的電磁波,其中包含了可見(jiàn)光、紫外線、紅外線等。為了模仿太陽(yáng)的輻射條件,太陽(yáng)光模擬器需要能夠產(chǎn)生與太陽(yáng)光譜類(lèi)似的光線和輻射??梢詮V泛應(yīng)用于各種實(shí)驗(yàn)研究和工業(yè)生產(chǎn)中,例如:1、太陽(yáng)能電池研究太陽(yáng)能電池是一種直接將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換為電能的裝置,因此需要考慮太陽(yáng)光譜、光照強(qiáng)度等參數(shù)。太陽(yáng)光模擬器可以模仿太陽(yáng)光譜和輻射條件,為太陽(yáng)能電池的研究提供可靠的測(cè)試環(huán)境。2、材料科學(xué)研究太陽(yáng)光模擬器可以模仿太陽(yáng)的光譜和輻射條件,研究材料的光學(xué)、電學(xué)2023
04-26PCE提升至18.68%!克服準(zhǔn)二維鈣鈦礦太陽(yáng)能電池電壓損失新思路
科研專(zhuān)欄/ENLITECH作者:北京航空航天大學(xué)張淵課題組DOI:10.1002/adfm.202107675雖然3D鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(perovskitesolarcell,PSC)的功率轉(zhuǎn)換效率(powerconversionefficiency,PCE)已提高至25.5%,但其穩(wěn)定性不佳不利于商業(yè)化。Ruddlesden-Popper準(zhǔn)二維鈣鈦礦由于具有材料穩(wěn)定性和可調(diào)性的優(yōu)點(diǎn),有望成為替代傳統(tǒng)3D鈣鈦礦的候選材料。然而,準(zhǔn)二維PSC有高電壓損失的問(wèn)題,導(dǎo)致PCE仍落后于3DPSC。202以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。