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巨力光電(北京)科技有限公司

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  • 2023

    01-31

    使用Phelos光致發光系統分析二元共混物中納米片狀固體偶極矩取向

    主要內容調整低維半導體中的躍遷偶極矩(TDM)方向具有實際意義,因為它可以實現高效的納米光子和發光二極管,但允許連續調整TDM方向的材料仍然比較少見。文中結合k-Space光致發光光譜和多尺度建模,證明了鹵化鉛鈣鈦礦(LHP)納米片(NPL)狀固體中的TDM趨向在很大程度上是通過NPL幾何結構來限制可調的。其進一步量化了NPL組裝過程中單軸排序在改變薄膜宏觀發射方向相關的作用,這在實際光電器件中尤其重要。實驗結果表明,即使在室溫下,超薄(one-andtwo-monolayer-thick)NP
  • 2023

    01-28

    借助LAOSS仿真將小面積太陽能電池放大到大面積組件

    在本文中,研究團隊展示了一種FEM(有限元方法)仿真軟件Laoss,該軟件在小面積到大面積太陽能電池的升級過程中,分析了串并聯電阻等對縮放太陽能電池效率損失的影響以及由電極面電阻引起的串聯電阻增加。主要內容除制造方面的挑戰外,影響太陽能電池的效率損失因素,如串并聯電阻和電極面電阻導致的串聯電阻增加,也是將新型光伏器件從實驗室規模擴大到工業規模時需要解決的問題。文中研究團隊提出了一個FEM(有限元法)軟件,支持從小面積到大面積太陽能電池的升級過程。該軟件利用垂直電流耦合的上下電極歐姆定律,求解了二
  • 2023

    01-16

    制造納米結構以形成納米器件少不了原子層沉積系統

    原子層沉積系統,也稱為原子層外延,或原子層化學氣相沉積。原子層沉積系統是在加熱的襯底上連續引入至少兩個蒸汽前驅體源,當表面飽和時,化學吸附自動終止。合適的工藝溫度會阻礙分子在表面的物理吸附。基本的原子層沉積周期包括四個步驟:脈沖a、清洗a、脈沖b和清洗b,重復沉積周期,直到獲得所需的膜厚,這是制造納米結構以形成納米器件的工具。原子層沉積系統的優勢包括:1.通過控制反應循環次數,可以控制薄膜厚度,從而達到原子層厚度精度的薄膜;2.由于前驅體被化學吸附飽和,保證生成大面積均勻薄膜;3.可制備優良的三
  • 2023

    01-13

    技術文獻:有機光伏器件室內應用縮放注意事項

    主要內容基于有機半導體的光伏(OPV)器件具有許多特性,使其在室內應用備受關注,例如tailorablelightabsorption,lowembodiedenergymanufacturingandcost,structuralconformality等。與用作標準室外太陽能收集的有機太陽能電池(OSCs)相比,室內OPV(IOPV)器件在低光強度下工作,因此表現出不同的area-scalingbehavior。特別是大面積IOPV器件的性能似乎受透明導電電極面電阻(OSCs中的主要限制)的
  • 2023

    01-12

    微量銅摻雜鋁合金可實現長壽命有機發光二極管

    主要內容鋁已被廣泛用作許多電子設備的導體材料,包括太陽能電池、發光二極管(LEDs)、有機LEDs(OLEDs)和薄膜晶體管。然而,其尖峰表面和容易電遷移限制了其性能。為了克服這個問題,微量的銅摻雜劑已被證明可有效提高器件的可靠性。然而,關于銅摻雜對鋁導體-有機界面形態影響的全面研究尚未完成。因此,文中研究團隊制造了一系列綠色OLED器件,以探究銅摻雜如何影響鋁導體的形態和電學,以及相應器件的效率和壽命性能。其中發現4wt%銅摻雜在實現無尖峰和更平滑的鋁界面非常有效,這使器件的制造具有更高的效率
  • 2023

    01-10

    AAA級太陽光模擬器在太陽能光伏器件的研究和質檢中被廣泛應用

    很多人對AAA級太陽光模擬器的用途一知半解,今天我們就來為大家介紹下。太陽光模擬器用來模擬真實的太陽光照條件,在太陽能光伏器件的研究和質檢中被廣泛應用。儀器具備光束準直、光斑均勻、光譜與太陽光匹配的特點,可完成需要太陽光照射條件的實驗。太陽光模擬器在光伏領域里,在配以電子負載,數據采集和計算等設備,可以用來測試光伏器件(包括各種太陽電池)的電性能。每一款設備都會有自己專屬的操作規則,當然太陽光模擬器也不例外,接下來講一講太陽光模擬器的操作規則。AAA級太陽光模擬器的操作規則:1、太陽光模擬器對濕
  • 2023

    01-06

    南京大學譚海仁團隊AM:效率達28.6%的高效鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池

    主要內容單片鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池有望實現超過單結太陽能電池ShockleyQueisser極限的功率轉換效率(PCEs)。與使用正面平坦或輕度織構化硅的疊層相比,在工業織構化硅太陽能電池上共形沉積鈣鈦礦既降低了制造成本,又提高了匹配的光電流密度。然而,在全織構化硅上生長的鈣鈦礦薄膜晶體質量影響了光伏性能。南京大學譚海仁團隊開發了一種陰離子工程添加劑策略,以控制寬帶隙鈣鈦礦薄膜的結晶過程,這可以提高薄膜的結晶度,降低陷阱密度,并在工業織構化硅上進行共形沉積。該策略制造出效率為28.6%的鈣鈦礦
  • 2022

    12-30

    高效頂發射藍光OLED覆蓋層厚度優化與薄膜金屬電極的相關性

    主要內容在設計有機發光二極管(OLED)的光學結構時,考慮了組成有機發光二極管(OLED)材料的光學特性。由于頂發射OLED中存在微腔效應,因此光學設計與OLED器件的效率、發射光譜和色標等光學特性有關。在本文中,通過調整薄金屬層和覆蓋層(CPL)的厚度,優化了頂發射藍光OLED的性能。在具有第二腔長的OLED結構中實現了深藍發射,即使在薄金屬層的透光率很高時也是如此。適用于具有第二微腔結構的OLED金屬薄膜厚度范圍很廣。相反,薄金屬層的厚度決定了CPL的優化厚度,以實現高效率。更薄的金屬層意味
  • 2022

    12-27

    怎么用太陽光模擬器?

    太陽光模擬器是用來模擬真實的太陽光照條件,在太陽能光伏器件的研究和質檢中被廣泛應用。它具備光束準直、光斑均勻、光譜與太陽光匹配的特點,使用戶足不出戶即可完成需要太陽光照射條件的實驗,適用于單晶硅、多晶硅、非晶薄膜、染料敏化、有機、III-V族半導體等各種不同類型的太陽能電池。操作:(1)儀器對濕度要求特別高,開機之前必須有抽濕機將操作間內的濕度維持在50℅以下。(注意:如果模擬器的光源使用時間長的需要用標準硅電池進行校準,需要儀器負責人操作。)(2)打開模擬器主機開關,然后打開電源開關,按“La
  • 2022

    12-23

    AEM:通過光譜分辨加速壽命分析揭示有機太陽能電池的光降解途徑

    主要內容文中提出了一種用于有機太陽能電池(OSC)穩定性測試的方法,旨在為OSCs降解模式的原因提供見解。該方法涉及使用高輻照量的單色光來加速孤立的降解機制,同時通過一系列原位穩態和瞬態光電測量來監測器件。實驗結果伴隨著漂移擴散模擬,以定位降解途徑。將基于PM6:Y6的OSCs進行了測試,已知其壽命范圍相當廣泛,取決于器件架構、材料批次或降解條件。實驗明確了導致PM6:Y6層內部陷阱態密度增加的一種降解機制。瞬態模擬表明,這些狀態是在PM6:Y6和電子傳輸層之間的界面處或周圍形成的。此外,還證明
  • 2022

    12-21

    非富勒烯受體結構在有機光伏性能穩定性中的重要性

    主要內容功率轉換效率和長期穩定性是評估有機光伏商業潛力的兩個關鍵指標。盡管該領域已經見證了效率向19%的快速發展,但由于有機物微妙的結晶動力學,效率和穩定性之間的內在權衡仍然是體異質結電池的一個具有挑戰性的問題。在本文中香港城市大學的研究團隊研發了一類具有不同側基的非富勒烯受體作為替代品。其中,具有共軛側基的受體表現出更大的側基扭轉和更多的扭曲主鏈,然而,它們可以在二甲苯處理的電池中提供高達18.3%的效率,這是報道的非鹵化溶劑處理電池的最高值之一。同時,這些含有共軛側基的受體實現了良好的熱/光
  • 2022

    12-09

    黃勁松:將界面和晶界轉化為堅固且不溶于水的低維鈣鈦礦來包裹鈣鈦礦晶粒

    主要內容穩定鈣鈦礦太陽能電池需要考慮器件中的所有缺陷部位,大量的工作都投入到了界面,而晶界的穩定性較少受到關注。北卡羅來納大學黃勁松團隊報道了一種三丁基(甲基)碘化膦(TPI)分子,它可以將鈣鈦礦轉化為寬帶隙一維(1D)鈣鈦礦,其機械強度高且不溶于水。將TPI與鈣鈦礦前驅體混合后,在晶粒形成過程中通過直接映射觀察到,鈣鈦礦晶粒表面和晶界都轉化為幾納米厚的1D鈣鈦礦。晶粒包裹鈍化了晶界,增強了它們對水分的抵抗性,并減少了光浸泡時釋放的碘。包裹晶粒的鈣鈦礦膜在熱、光條件下更穩定。在55°C開路條件下
  • 2022

    12-02

    南京大學譚海仁AEM:高效寬帶隙鈣鈦礦太陽能電池的晶粒再生和雙面鈍化

    主要內容寬帶隙鈣鈦礦太陽能電池是鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池的重要組成部分,它為超越單結硅太陽能電池的功率轉換效率(PCE)極限提供了途徑。然而,目前這種疊層太陽能電池的實際效率由于寬帶隙鈣鈦礦子電池中的非輻射復合損耗而降低。南京大學譚海仁團隊報告了一種晶粒再生和雙面鈍化(GRBP)策略,通過用MASCN和PEAI的混合物對鈣鈦礦薄膜進行處理,以減少晶界和鈣鈦礦/電荷傳輸層界面的復合損失。MASCN誘導鈣鈦礦晶粒的再生,同時促進PEAI滲透到空穴傳輸層(HTL)/鈣鈦礦底部界面。因此,體積和界面非輻
  • 2022

    11-30

    了解太陽能電池載流子測試系統的相關知識

    太陽能電池載流子測試系統是高精度分光系統,保證良好的波長準確度和重復性,雜散光小,配自動濾光片輪,消除多級光譜影響;相關法檢測,配合電磁屏蔽技術,具有弱信號處理能力,有效提高信噪比,保證測量精度;兼容直流和交流兩種測量方式,更針對不同種類的太陽電池配置不同類型的前置放大器,確保弱信號檢測,模式切換方便;針對不同的測量方式和電池片種類配置不同類型的樣品室及樣品架,夾持方便,電極接觸好,對弱信號測試干擾小;精密快門控制光路閉合;可選恒溫、變溫設備,方便對電池片進行溫度控制;可選真空吸附樣品測試臺,可
  • 2022

    11-29

    北卡黃勁松團隊:等效效率為29.3%的雙面全鈣鈦礦疊層太陽能電池

    主要內容因加寬的帶隙無法增加開路電壓使全鈣鈦礦疊層器件的效率遠低于理論效率極限。北卡羅來納大學黃勁松團隊報告了雙面全鈣鈦礦疊層結構,在前后輻照度比為30的情況下,等效效率為29.3%。這增加了能量輸出并減少了寬帶隙電池所需的帶隙,盡管其在前輻照度下的性能并不理想,但開路電壓損耗被最小化。雙面器件需要濺射背透明電極,從而減少光子路徑長度并降低Pb-Sn鈣鈦礦的穩定性。將光散射微米大小的顆粒層嵌入鈣鈦礦中以捕獲光,有效地將紅外區域的吸收率提高5%至15%。使用非酸性空穴傳輸層可避免質子加速碘的形成來
  • 2022

    11-26

    一起來熟悉熟悉太陽能電池IV測試儀

    太陽能電池IV測試儀已經成功應用于光伏電站驗收,光伏發電站監造,光伏發電系統的年檢、光伏發電站日常維護檢測。太陽能電池IV測試儀主機內置有滿足大功率、高電壓、時間常數τ精確計算的充放電的專用電容器,動態電容充電現場測試方法是根據電容的特性,將內置電容器當成光伏陣列的可變負載,通過對光伏陣列給電容充電整個過程進行電流和電壓采樣,來測試并用專用軟件將數據處理成光伏陣列的伏安特性曲線。太陽能電池IV測試儀主要功能1.測試簡單,全自動調節裝置的設置在測試時不需要任何煩瑣的設定,可隨時顯示、保存測試數據;
  • 2022

    11-25

    南開大學陳永勝&萬相見:非稠環電子受體助力高性能有機太陽能電池

    主要內容近年來,有機太陽能電池(OSCs)取得了重大進展,這主要歸功于新的活性層材料設計,特別是稠環受體。然而,大多數稠環受體存在復雜的合成程序和反應收率,因此制備成本高。與硅或鈣鈦礦太陽能電池等其他光伏技術相比,OPVs表現出低成本優勢的必要性難以調和,從而限制了有機太陽能電池的未來應用。因此,有必要開發高效率低成本的受體材料,即非稠環電子受體(NFREAs)。南開大學萬相見教授&陳永勝教授團隊從材料設計的角度探討出非稠環電子受體的研究進展。文中回顧了具有不同的核心非稠環電子受體,最后對該領域
  • 2022

    11-24

    華工黃飛&李寧:使用低聚物受體提高有機太陽能電池的穩定性和效率

    主要內容有機太陽能電池(OSCs)的功率轉換效率已達到19%以上。然而,高效率和長期穩定性的結合仍然是商業化一大難題。華南理工大學黃飛教授&李寧教授團隊利用Y6-類似物和2,2′-雙噻吩單元構建一系列低聚物受體,以研究分子大小和堆積特性對光伏性能的影響。通過改變分子鏈長度,可以改變熱性能、結晶行為和分子堆積,并在共混膜中實現了*佳的微觀結構和更穩定的形態。基于低聚物受體的器件效率超過15%,經過推算得到超過25000小時的T80穩定性,相當于可以使用超過16年。這項工作強調了低聚策略在調節分子堆
  • 2022

    11-23

    淺析太陽能電池載流子測試主要的測量功能

    太陽能電池載流子測試用于太陽能電池瞬態光電性能測量測量(載流子遷移率測量,瞬態光電流測量、光電壓測量、瞬態光電性能測量、強度調制光電壓譜IMVS、強度調制光電流譜IMPS),對于光電器件微觀機理研究提供了有力的測試工具;多功能一體化高性能瞬態測試平臺,不但可以測量器件的載流子遷移率、載流子壽命、載流子動力學過程、阻抗譜等,還可以對瞬態光電流譜TPC,瞬態光電壓譜TPV、強度調制光電流譜IMPS、強度調制光電壓譜IMVS等進行測量分析,全面分析器件中的載流子特性和瞬態過程。太陽能電池載流子測試主要
  • 2022

    11-23

    將基于二維材料的鈣鈦礦太陽能電池面板集成到獨立的太陽能發電場中

    主要內容大型鈣鈦礦組件和面板的戶外現場測試是鈣鈦礦太陽能電池產業化的重要一步。文中研究團隊演示了大面積(0.5m2)鈣鈦礦太陽能電池面板的制造,每個包含40個組件,其界面由二維材料(GRAphene-PErovskite(GRAPE)panels)設計。在一個獨立的太陽能發電廠基礎設施中集成了9個GRAPE面板,面板總面積為4.5m2,峰值功率超過250W,證明了該技術的可擴展性。通過溫度和光強度的函數來分析面板特性,為系統操作提供了指導;該分析歷時數月,強調了面板層壓處理對整個系統衰退的關鍵作
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