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【研究背景】鈣鈦礦太陽能電池作為新興的光伏轉(zhuǎn)換技術(shù),具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。但是其穩(wěn)定性仍然存在挑戰(zhàn)。相比常規(guī)的n-i-p結(jié)構(gòu)太陽電池,p-i-n幾何結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化了制作工藝,更適合安排電荷傳輸層,也降低了工藝溫度。自組裝單層可以增強(qiáng)p-i-n結(jié)構(gòu)電...
光致發(fā)光(Photoluminescence)是指材料吸收光能后,再釋放出光能的過程。其物理過程包含了:激發(fā)、輻射過程、非輻射過程、光子能量與波長(zhǎng)。當(dāng)一個(gè)材料暴露在外部光源下時(shí),它可以吸收光子,尤其是當(dāng)這些光子的能量與材料的能隙相符時(shí)。這會(huì)導(dǎo)致材料中的一些電子被激發(fā)到較高的能量態(tài),使它們處于激發(fā)態(tài)。在這個(gè)激發(fā)態(tài)下,電子處于一種暫時(shí)的高能態(tài),這意味著它們的能量水平比它們?cè)诨鶓B(tài)時(shí)更高。然而,這種高能態(tài)是不穩(wěn)定的,電子會(huì)趨向于回到較低的能量態(tài),即基態(tài)。當(dāng)電子返回基態(tài)時(shí),它們釋放出多...
ISO/IEC17025認(rèn)證對(duì)于測(cè)試和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室至關(guān)重要,因?yàn)樗_保這些實(shí)驗(yàn)室具備技術(shù)能力,并能產(chǎn)出可靠的測(cè)試和校準(zhǔn)結(jié)果。這種認(rèn)證不僅有助于提升實(shí)驗(yàn)室的信譽(yù),還能增強(qiáng)客戶對(duì)其結(jié)果的信心。此外,許多國(guó)家將這一認(rèn)證作為評(píng)估實(shí)驗(yàn)室能力的重要標(biāo)準(zhǔn),使得獲得ISO17025認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室在國(guó)際上更具競(jìng)爭(zhēng)力。歷史與發(fā)展ISO/IEC17025發(fā)布于2005年,經(jīng)過多次修訂以保持其現(xiàn)代性和適用性。最近一次修訂是在2017年完成的,確保標(biāo)準(zhǔn)能夠反映最新的實(shí)驗(yàn)室管理和技術(shù)要求。認(rèn)證范圍ISO/I...
外部量子效率eqe的提高對(duì)于光電器件的性能有著重要的影響。在太陽能電池領(lǐng)域,提高EQE可以增加光電轉(zhuǎn)換效率,從而提高能量的利用率。在LED領(lǐng)域,提高EQE則可以增加光的發(fā)射效率,從而提高亮度和節(jié)能效果。是一個(gè)非常重要的參數(shù),可以用來評(píng)估光電器件的效率。通過優(yōu)化材料的光學(xué)性質(zhì)、改變器件的結(jié)構(gòu)和優(yōu)化制備工藝,可以提高器件的EQE值,從而提高器件的性能和效率。希望未來能夠進(jìn)一步提高光電器件的EQE值,推動(dòng)這一領(lǐng)域的發(fā)展。提高外部量子效率eqe的方法:1.優(yōu)化材料的光學(xué)性質(zhì),增加光的...
摘要三維(3D)鈣鈦礦吸光材料的頂部和底部界面處的缺陷會(huì)降低鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)的性能和工作穩(wěn)定性,這歸因于電荷復(fù)合、離子遷移和電場(chǎng)不均勻性。阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)(KAUST)的StefaanDeWolf教授和蔚山國(guó)立科學(xué)技術(shù)研究院(UNIST)的SangIlSeok教授領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)在Nature期刊發(fā)表最新研究成果,展示了長(zhǎng)鏈烷基胺配體可以在頂部和底部3D鈣鈦礦界面處生成近相純2D鈣鈦礦,并有效解決上述問題。該研究開發(fā)的雙面2D/3D異質(zhì)結(jié)倒置PSCs實(shí)現(xiàn)了25.6%...
近年來,鈣鈦礦太陽能電池在效率上取得了驚人的進(jìn)步,但開路電壓Voc的提升卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于短路電流密度Jsc的提升。這成為了阻礙鈣鈦礦太陽能電池效率進(jìn)一步突破的關(guān)鍵瓶頸。本文將回顧近年來關(guān)于鈣鈦礦太陽能電池Voc損耗的研究進(jìn)展,并探討其未來發(fā)展方向。理想的太陽能電池僅通過輻射復(fù)合途徑轉(zhuǎn)換能量,但實(shí)際上,各種非輻射復(fù)合途徑會(huì)導(dǎo)致額外的電壓損失,即Voc損耗。非輻射復(fù)合包括界面復(fù)合和缺陷復(fù)合,這些因素會(huì)造成光生載流子在到達(dá)電極之前發(fā)生能量損失。研究進(jìn)展回顧理論模型的建立:2018年,N...