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光焱科技股份有限公司

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  • 2024

    06-26

    浙江大學葉志鎮團隊突破鈣鈦礦發光二極管響應速度瓶頸,實現微秒級響應!

    鈣鈦礦發光二極管(PeLEDs)以其高效率、低成本、可調色等優點,近年來在顯示領域備受關注,被認為是下一代顯示技術的潛力之星。然而,鈣鈦礦材料的離子遷移問題,導致PeLEDs的電致發光上升時間通常在毫秒級別,這對于高刷新率顯示來說是一個巨大的挑戰。浙江大學葉志鎮教授團隊近期取得重大突破,他們通過采用單顆粒鈍化策略,成功將PeLEDs的電致發光上升時間縮短至微秒級,為高刷新率顯示技術的發展提供了新的可能性。這一研究成果發表在國際頂尖期刊《NatureElectronics》上?!靖咚⑿侣曙@示的挑戰
  • 2024

    06-21

    突破天際:探索AM0標準光譜太陽模擬器的學術邊際

    AM0代表AirMassZero,指的是太陽光直接垂直射到地球大氣層外表面時的光譜。這種情況通常發生在地球上的空間環境或者說是在大氣層外。在這個情況下,太陽光的路徑經過的大氣質量(AirMass)為零,因此稱為AM0。AM0標準光譜的波長范圍通常從280納米到4000納米,覆蓋了紫外線、可見光和近紅外光。這個波長范圍對于大部分光伏器件來說是重要的,因為它涵蓋了光伏材料吸收太陽能光子的能力范圍。AM0標準光譜的能量分布是一個連續的譜線,其強度隨波長變化而變化。在可見光區域,能量的分布相對均勻,隨著
  • 2024

    06-21

    光電二極管中的帶隙之爭:直接與間接材料的能量之戰

    直接帶隙和間接帶隙是固體材料中兩種不同類型的能帶結構,它們在電子的能級分布和電子激發行為上有顯著差異,影響著器件的效率、響應速度和應用場景。工作原理直接帶隙光電二極管直接帶隙指的是材料的價帶(valenceband)和導帶(conductionband)的能級在動量空間中的最小距離發生在相同的動量值(通常是在動量為零處)。換句話說,電子在從價帶躍遷到導帶時,其動量不會發生顯著變化,這種躍遷過程不需要額外的動量(或波矢)。因此,直接帶隙材料通常在吸收或發射光子時具有高效率,能量損失較小。例如,常見
  • 2024

    06-20

    佳能開發出耐用性提升至2倍的鈣鈦礦光伏電池材料,日本企業猛追中國企業

    推薦產品:SS-X系列AM1.5G標準光譜太陽光模擬器QE-R.光伏/太陽能電池量子效率測量解決方案日本佳能公司近日宣布開發出一種新型材料,可將薄型可彎曲鈣鈦礦光伏電池的耐用年限提升至兩倍(20~30年)。該材料可有效保護鈣鈦礦電池的核心發電組件——鈣鈦礦層,使其不易老化,從而降低維護成本,促進該技術的普及。佳能計劃于2025年開始量產該材料,并爭取在2030年前后的銷售額達到數十億日元。日本企業在鈣鈦礦光伏電池領域奮起直追鈣鈦礦光伏電池因其輕薄、可彎曲的特點而備受關注,也被稱為“柔性光伏電池”
  • 2024

    06-20

    SCI. 新型空穴傳輸層材料,強化鈣鈦礦太陽能電池長期穩定性

    鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)憑借其高效率、低成本和可印刷性等優勢,成為最有希望取代傳統硅基太陽能電池的下一代光伏技術。然而,PSCs在實際戶外應用中面臨著紫外線(UV)輻射帶來的嚴峻挑戰。為了解決這一問題,美國北卡羅來納大學教堂山分校的JinsongHuang教授團隊在Science期刊發表了最新研究成果,他們通過開發一種新型的強鍵合空穴傳輸層(HTL)材料,有效地抑制了鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)的紫外線降解,并顯著提高了器件的長期穩定性。紫外線輻射的影響效率鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)的效率
  • 2024

    06-20

    CIGS薄膜太陽能電池:光電轉換的未來之光

    鈣銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽能電池是一種用于將陽光轉化為電能的薄膜太陽能電池。它采用銅銦鎵硒固溶體薄層沉積在玻璃或塑料基底上,并在前后分別加上電極以收集電流。由于CIGS材料具有高吸收系數,可以使用比其他半導體材料更薄的薄膜。這種技術在大型電站、建筑一體化光伏、屋頂光伏、柔性薄膜太陽能電池等領域受到推廣。CIGS薄膜太陽能電池的特性材料組成:CIGS太陽能電池由鈣(Ca)、銦(In)、鎵(Ga)和硒(Se)組成。這種材料體系的選擇是基于其光電特性優良,能夠在薄膜形式下實現高效能太陽能轉換。它是銅
  • 2024

    06-17

    材料研究-有機光伏中的置換策略

    在有機光伏領域中,通過精心置換分子結構的策略,成為提升太陽能電池材料性能和可行性的重要途徑。置換的原理是將有機分子中的特定原子或官能團替換為其他結構,以調節其光電特性,進而優化其在光伏應用中的功能。置換策略的工作原理在有機光伏中,置換策略主要集中在調整給體和受體材料的分子結構,以達成以下幾個關鍵目標:調節能階:調整材料的能階,提高電荷分離效率,減少能量損失途徑,從而增加開路電壓(Voc)。改善電荷傳輸:提高材料內電荷載體(電子和電洞)的移動性,從而增加器件的整體效率。提升穩定性:引入穩定的基團或
  • 2024

    06-13

    認識非富勒烯有機太陽能電池(NFAs)

    NFAs是近年來在有機太陽能電池領域嶄露頭角的一個新類別。非富勒烯指的是不屬于富勒烯類型的碳材料,富勒烯是一種由碳原子構成的分子結構,具有球形或管狀的形態。相比之下,非富勒烯則是指那些不具有這種球形或管狀結構的碳材料。非富勒烯有機太陽能電池(NFAs)是指利用非富勒烯類型的有機材料作為電子受體的太陽能電池。傳統的有機太陽能電池通常使用富勒烯作為電子受體,但富勒烯材料具有合成難度高、成本昂貴、光吸收范圍有限等缺點,限制了太陽能電池的性能和應用。因此,為了克服這些缺點,研究人員開始尋找更具有潛力的替
  • 2024

    06-12

    “織”就未來:石墨烯-鈣鈦礦光纖光電探測器,讓可穿戴科技更進一步

    想象一下,未來我們穿的衣服不再僅僅是蔽體的工具,而是能夠感知周圍環境,監測身體狀況,甚至實現人機交互的智能系統。這正是可穿戴科技的魅力所在!而將光電器件,如晶體管和光電探測器(PDs),集成到可穿戴設備和紡織品中,是實現這一愿景的關鍵。然而,可穿戴科技的發展面臨著巨大的挑戰,其中一個關鍵問題是如何讓器件在彎曲、拉伸等機械形變下保持穩定性能。傳統的器件大多依賴于硅基材料,難以滿足柔性可穿戴的需求。石墨烯-鈣鈦礦開啟可穿戴科技新紀元為了突破這一技術瓶頸,來自劍橋大學的AndreaC.Ferrari教
  • 2024

    06-12

    啟動未來之光:NIR OLED 技術的革新與展望

    隨著能源危機和氣候變化議題的嚴重性,可再生能源技術成為了世界節能減排的關鍵之一。傳統的硅基光伏技術面臨著成本高昂、制造過程復雜、面板重量大等問題,迫切需要更具靈活性和效能的替代方案。NIROLED是指近紅外有機發光二極管,是一種新型的發光材料和技術,具有在近紅外波長范圍內發光的能力。NIROLED技術具有廣泛的應用前景,包括生物醫學、光學儀器、安防監控、無線通信等領域,其在能源轉換和儲存、光學影像等方面也具有重要意義。其見的載子傳輸材料有:Hole-TransportingMaterials(H
  • 2024

    06-11

    Joule 26.17%效率突破_港城大Alex Jen & 南科大許宗祥團隊

    鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)因其優異的光電轉換效率和低成本制備,在過去十年間引發了廣泛的研究熱潮,并被認為是最有潛力替代傳統硅太陽能電池的下一代光伏技術之一。近年來,PSCs的效率不斷提升,并不斷刷新著世界紀錄。南方科技大學許宗祥教授團隊與香港城市大學AlexK.-YJen教授團隊合作,近期取得重大突破,成功研發出一種新型自組裝單分子層(SAM)材料,并將其應用于倒置鈣鈦礦太陽能電池,實現了驚人的26.17%的能量轉換效率(PCE),創下了新的世界紀錄。這一研究成果發表在國際頂尖期刊《Joule
  • 2024

    06-07

    多晶硅、單晶硅、薄膜太陽能電池之差異探討

    太陽能作為一種清潔且可再生的能源,近年來得到了越來越廣泛的應用和重視。在光伏領域中,常見的光伏材料包括多晶硅、單晶硅和薄膜太陽能電池等。本文將針對這些不同類型的光伏材料進行探討。多晶硅(PolycrystallineSilicon)是目前應用廣泛的光伏材料之一。它的制備成本相對較低,生產工藝成熟,適合大規模生產。多晶硅太陽能電池的光電轉換效率通常在15%至20%之間。盡管多晶硅的效率不及其他材料,但由于成本低廉,仍然在市場上占有重要地位。特點:由多個晶體小顆粒組成,因此外觀呈現顆粒狀。制程簡單,
  • 2024

    06-06

    Adv.Mater._天津大學Fei Zhang團隊與NREL發表二維鈣鈦礦研究突破

    二維鈣鈦礦材料因其優異的穩定性、結構多樣性和可調諧帶隙,在太陽能電池、發光二極管和光電探測器等領域展現出巨大的應用潛力。然而,與三維鈣鈦礦相比,二維鈣鈦礦的電荷傳輸效率較低,成為制約其性能提升的關鍵因素。美國國家可再生能源實驗室(NREL)的BryonW.Larson和天津大學的FeiZhang團隊,在二維鈣鈦礦的電荷傳輸研究方面取得重大突破。他們發表在**《先進材料》(AdvancedMaterials)**上的研究論文,對影響二維鈣鈦礦電荷傳輸的關鍵因素進行了深入分析,并提出了多種提高電荷傳
  • 2024

    06-06

    太陽能電池效率測量的影響因素有哪些方面

    在可再生能源領域,太陽能電池作為將太陽能轉換為電能的關鍵器件,其轉換效率是衡量電池性能的重要指標。然而,太陽能電池的效率測量受到多種因素的影響,這些因素包括光照條件、溫度、電池材料與結構、測試方法等。光照條件對太陽能電池效率的影響至關重要。太陽光的強度和光譜分布會直接影響電池產生的電流大小。例如,直射的陽光比陰天的散射光能產生更高的電流,從而可能導致效率測量值的增加。此外,太陽光入射角度的變化也會影響電池表面的光照強度,進而影響效率。為了準確測量效率,通常需要在標準化的光照條件下進行測試,如使用
  • 2024

    06-05

    CdTe(碲化鎘)的優勢與局限性

    硅太陽能電池是目前市場上最常見的太陽能電池,具有成熟的制造工藝和大規模生產能力。硅太陽能電池的效率不如CdTe(碲化鎘),但在實驗室規模上已經實現了超過26%的功率轉換效率(PCE);且硅太陽能電池需要較厚的材料來實現足夠的光吸收,這增加了制造成本。而當談到CdTe太陽能電池時,它具有一些明顯的優勢和一些局限性。讓我們來看看這些方面:優勢:高光吸收系數:CdTe的光吸收系數非常高,只需薄薄的CdTe薄膜就能吸收大部分可見光,這有助于提高電池效率。理想的帶隙匹配:CdTe的帶隙寬度為1.5eV,與
  • 2024

    06-03

    光致發光與常見材料

    在大多數的應用中,效率(efficiency)的研究往往都是最被關注的一項關鍵指標,效率代表著投入系統的努力與從系統獲得的收益之間的比率。在電致發光器件中,例如有機、鈣鈦礦或量子點LED,如何提高外部量子效率(Externalquantumefficiency,EQE)通常是驅動材料研究最主要的研究動機。但除了對器件架構和電氣性能進行精心設計外,效率(efficiency)還直接取決于所用發光材料的固有效率,也就是每個分子激發發射的光子之間的比率,是一個很重要的關鍵。而這種效率(efficien
  • 2024

    05-31

    Joule_破30%效率紀錄:創高效鈣鈦礦-晶硅疊層太陽能電池

    摘要鈣鈦礦-硅疊層太陽能電池是下一代光伏技術的有力競爭者,有望取代目前市場上占主導地位的單結硅電池。然而,為了證明在硅電池上添加鈣鈦礦電池的額外成本是合理的,這些器件首先應該表現出足夠高的功率轉換效率(PCE)。瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)的ChristopheBallif教授團隊在Joule期刊發表了最新研究成果,展示了兩種關鍵技術的協同效應,將平面硅片鈣鈦礦-晶硅疊層太陽能電池的PCE提升至30±1%,并獲得了30.9%的認證高效率。研究人員通過在鈣鈦礦前驅體油墨中添加五氟芐基膦酸(pF
  • 2024

    05-31

    光電二極管的能帶結構

    光電二極管的能帶結構是理解其工作原理和性能的關鍵部分。能帶架構了在固體材料中電子的能量分布和行為,對于光電二極管的電子載子傳輸和光電轉換過程相當重要。在光電二極管的能帶結構中,一般會涉及到價帶和導帶。價帶是指電子的能量較低的帶,其中填滿了電子。導帶是指電子的能量較高的帶,其中電子可以自由運動。兩者之間的能隙被稱為能帶間隙,是指電子從價帶跳躍到導帶所需的能量。在光電二極管的能帶結構中,當光子照射到半導體材料時,它們會激發價帶中的電子跳躍到導帶中,產生電子-電子對(電子和空穴)。這種過程被稱為光激發
  • 2024

    05-30

    AFM. 華中科大韓宏偉與港中大路新慧團隊 p-MPSCs優化研究

    摘要可印刷介孔鈣鈦礦太陽能電池(p-MPSCs)由于其簡單且經濟高效的制備工藝,在實現大規模生產方面展現出巨大潛力。然而,在p-MPSCs中,填充在TiO2和ZrO2介孔層中的鈣鈦礦薄膜厚度通常達到3μm,這使得鈣鈦礦的結晶過程比一般的平面薄膜(0.3–0.5μm)更復雜、更具挑戰性。為了克服這一挑戰,華中科技大學的HongweiHan和XinhuiLu研究團隊在AdvancedFunctionalMaterials期刊上發表了一項研究成果,他們使用一種多功能氟化分子作為添加劑,有效改善了鈣鈦礦
  • 2024

    05-30

    光伏領域中指標性機構

    光能研究已是現代各國致力發展的目標,通過了解各國頂尖機構,幫助我們更多獲得研究動態、產業新知。NREL是美國國家可再生能源實驗室(NationalRenewableEnergyLaboratory)的縮寫,是美國能源部(U.S.DepartmentofEnergy)的一個主要研究機構之一。NREL的使命是通過研究和開發創新技術,促進可再生能源和能源效率的應用,以實現能源的可持續利用。其研究領域包括:太陽能、風能、生物質能源、氫能源、能源效率。NREL的研究涵蓋了多個可再生能源領域,旨在推動可再生
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