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2023
07-13外媒報導(dǎo):iPhone 15 預(yù)計于八月開始大規(guī)模生產(chǎn),專業(yè)版將有新功能
根據(jù)海通國際科技研究的JeffPu,他預(yù)期iPhone15系列將于八月開始大規(guī)模生產(chǎn),預(yù)計在2023年下半年將制造約8400萬部。這比去年的iPhone14產(chǎn)量增加了約12%,顯示蘋果認(rèn)為需求將會強(qiáng)勁。然而,Pu警告說,他認(rèn)為iPhone15ProMax的價格將高于iPhone14ProMax的起始價格$1,099。與去年不同,我們預(yù)期iPhone15ProMax將擁有6.1英寸Pro版上找不到的功能。在過去的幾代產(chǎn)品中,Pro和ProMax在規(guī)格上除了螢?zāi)淮笮。ê碗姵卮笮。┩猓旧鲜窍嗤摹?2023
07-13Nature Nanotechnology : 單層MoS2的光電潛力
二維材料是一類新興的材料,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,作為場效應(yīng)晶體管的應(yīng)用中已受到越來越多的關(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)驗室)與生物工程學(xué)AleksandraRadenovic教授(管理納米生物學(xué)實(shí)驗室),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)隊實(shí)現(xiàn)空穴傳輸雙層的印刷碳電極鈣鈦礦太陽能電池效率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)這類太陽能光伏技術(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的一個子類別,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)重等問題的困擾,限制2023
07-102023 Nano-Micro 陽軍亮團(tuán)隊通過晶化和定向調(diào)制提高鈣鈦礦太陽能電池效率
在太陽能技術(shù)不斷發(fā)展的領(lǐng)域中,鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)因其出色的光電特性而成為一個有前途的競爭者。然而,挑戰(zhàn)在于開發(fā)可商業(yè)化的可擴(kuò)展制造技術(shù)。在一項重大突破中,中南大學(xué)物理與電子學(xué)院副院長陽軍亮教授所率領(lǐng)的研究團(tuán)隊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)。鈣鈦礦太陽能電池的潛力:鈣鈦礦太陽能電池因其高吸收系數(shù)、長載流子擴(kuò)散長度和低陷阱密度而成為密集2023
07-07歐洲太陽能行業(yè)在2022年經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)型-煤炭的衰落與太陽能的興起
根據(jù)光伏雜志《PVMagazine》的報道,歐洲太陽能行業(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的新格局。歐盟委員會在其REPowerEU計劃下制定了雄心勃勃的太陽能目標(biāo),以減少對俄羅斯天然氣的依賴。目標(biāo)是到2025年太陽能發(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)險溢價增加,特別是對于商業(yè)太陽能和電力購買協(xié)議(PPA)支持的項目。受到歐洲整體電價這兩年快速攀升的影響,分布式太陽能的年度2023
06-29Thuc-Quyen Nguyen團(tuán)隊通過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度在2至5個碳原子之間變化,旨在探討這種長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度的影響。此外,密度泛函理論(DFT)的計算結(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)隊以定向成核機(jī)制達(dá)到鈣鈦礦太陽能電池效能至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)隊在太陽能領(lǐng)域取得了重大進(jìn)展。他們專注于開發(fā)高效光伏材料甲酰胺鉛碘(FAPbI3)鈣鈦礦太陽能電池,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)晶過程中存在不希望出現(xiàn)的黃色相,但該團(tuán)隊開發(fā)出一種定向成核機(jī)制來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)證開路效率。該研究使用Enlitech的Q2023
06-20如何將鹵化鉛鈣鈦礦太陽能電池的環(huán)境風(fēng)險降低?
鈣鈦礦太陽能電池中鉛的毒性問題引發(fā)了人們的擔(dān)憂。鉛的使用對環(huán)境和人類健康構(gòu)成威脅。盡管鉛在地殼中天然存在,但過去幾個世紀(jì)的人類活動,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)險的增加。為了降低這些風(fēng)險,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,迫切需要對這些材料的風(fēng)險進(jìn)行評估,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)隊與AntonioAbate、MichaelGr?tzel和Nam-G2023
06-19你還在買零件自行組裝PLQY量測系統(tǒng)嗎?光致發(fā)光量子產(chǎn)率(PLQY)量測系統(tǒng)
在光電領(lǐng)域,量子產(chǎn)率(PLQY)是一項至關(guān)重要的參數(shù)。對于那些對此領(lǐng)域充滿熱情和挑戰(zhàn)的研究者來說,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。每一個優(yōu)秀的研究團(tuán)隊都明白,最重要的工作不是組裝測量儀器,而是進(jìn)行實(shí)質(zhì)的科學(xué)研究。是時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,這是對鈣鈦礦太陽能電池現(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。長壽命和高效率:器件在逆向掃描時實(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量子效率檢測與傳統(tǒng)CIS缺陷檢測有何不同?
內(nèi)行一看就懂:Enlitech的SG-A量子效率檢測與傳統(tǒng)CIS缺陷檢測有何不同?常見的傳統(tǒng)非破壞性缺陷檢測方法有兩種:AOI檢測成像質(zhì)量檢測AOI檢測的原理:AOI檢測(AutomaticOpticalInspection)是一種利用光學(xué)成像技術(shù)對CIS影像芯片進(jìn)行缺陷檢測的方法。該系統(tǒng)包含一個主動光源,將光照射到CIS影像芯片表面上,透過光線的反射,被相機(jī)鏡頭收集,形成CIS表面影像。這個影像可以通過影像辨識軟件進(jìn)行分析和處理,自動辨識CIS芯片表面缺陷。AOI檢測的優(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的激發(fā)態(tài)后返回低能態(tài),同時放出光子,故名“光”致發(fā)“光”。光致發(fā)光(Photoluminescence,簡稱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)的過程。從量子力學(xué)理論上,這一過程可以描述為物質(zhì)吸收光子躍遷到較高能級的激發(fā)態(tài)后返回低能態(tài),同時放出光子的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↑資料來源:LinkedIn阿卜杜拉國王科技大學(xué)KAUST-StefaanDeWolf教授,與其研究團(tuán)隊ErkanAydin及EsmaUgur為長期使用光焱科技{QE-R量子效率測試系統(tǒng)}之團(tuán)隊,提出雙結(jié)鈣鈦礦晶硅疊層太陽能電池轉(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光譜,提高整體效率。3.雙結(jié)鈣鈦礦晶硅疊層太陽能電池具有的性2023
05-162023
05-09太陽能的新紀(jì)元:TCB-ISM在有機(jī)太陽能電池中實(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)太陽能電池系統(tǒng)均顯示,經(jīng)過TCB處理的器件在光伏性能上優(yōu)于經(jīng)過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,由于低成本、輕便和靈活的能源生成潛力,有機(jī)太陽能電池(OSCs)吸引了廣泛的關(guān)注2023
05-042023
04-282023
04-282023陳永勝、萬相見、丁黎明優(yōu)化有機(jī)迭層太陽能電池,透過何種取代物添加?
全鈣鈦礦串聯(lián)太陽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)在長期穩(wěn)定性方面存在缺陷,因為容易暴露在空氣中的窄能帶隙鈣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,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能電池在未封裝處于2023
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