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2024
03-20光伏量子效率的15個常見問題——每位光伏研究者都應閱讀_PART2
如何測量量子效率?如何測量量子效率曲線的流程圖描述了使用系統測量太陽能電池的量子效率(QE),特別是外部量子效率(EQE)和內部量子效率(IQE)的程序。以下是流程圖中概述的步驟的說明:波長設置:初始步驟涉及配置系統以測試特定波長。此設置將確定在測量過程中分析光譜的哪一部分。以QE-R系統為例,可以從軟件設置頁面設置從300nm到1100nm,以10nm為步進。系統開機:系統開機開始測量過程。QE測量系統的啟動時間通常為幾十分鐘。以QE-R系統為例,建議燈管預熱時間為15分鐘至30分鐘。較長的燈2024
03-18光伏量子效率的15個常見問題——每位光伏研究者都應閱讀_PART1
什么是量子效率的簡單解釋?量子效率(QE)是衡量設備(如太陽電池或傳感器)有效將入射光子(光粒子)轉換為電子的程度的指標。簡單來說,它表示擊中設備的光子中有多少被轉換為可用的電信號。更高的量子效率意味著更高效的轉換,設備在捕獲和利用光方面性能更佳。本質上,量子效率描述了太陽電池將光轉換為電的能力。HZB在2020年《Science》雜志中發表的一項重要發現呈現了單結鈣鈦礦太陽電池的外部量子效率(EQE)和集成短路電流密度(Jsc)。該圖通過PTAA和Me-4PACz制成的電池的兩條EQE曲線展示2024
03-15鈣鈦礦太陽能電池前8需要儀器:科學期刊發表文章全面指南(中)
對于希望在重要科學期刊上發表的鈣鈦礦太陽能電池研究者來說,某些儀器對于生成高質量、可發表的數據至關重要。以下是列出這些關鍵儀器的表格:4.鈣鈦礦太陽能電池研究的掃描電子顯微鏡(SEM)在鈣鈦礦太陽能電池研究中使用掃描電子顯微鏡(SEM)對于理解這些新型光伏材料的形態、成分和結構完整性至關重要。以下是SEM在這個領域的應用概述:4.1.什么是掃描電子顯微鏡(SEM)?定義:掃描電子顯微鏡是一種電子顯微鏡,通過掃描焦點電子束在材料表面產生高分辨率圖像。功能:它檢測從表面發出的二次或反向散射電子,提供2024
03-15鈣鈦礦太陽能電池前8需要儀器:科學期刊發表文章全面指南(下)
對于希望在重要科學期刊上發表的鈣鈦礦太陽能電池研究者來說,某些儀器對于生成高質量、可發表的數據至關重要。以下是列出這些關鍵儀器的表格:7.鈣鈦礦太陽能電池研究的光致發光(PL)光譜法當光致發光(PL)光譜法應用于鈣鈦礦太陽能電池研究時,能夠為這些材料的電子性質和缺陷態提供關鍵的見解,這些見解對于優化它們的光伏性能至關重要。以下是它的應用概述:7.1.什么是光致發光光譜法?定義:光致發光光譜法是一種非破壞性的光學技術,用于研究材料的電子結構和缺陷態。它涉及用光激發材料中的電子,然后測量這些電子返回2024
03-13鈣鈦礦太陽能電池前8需要儀器:科學期刊發表文章全面指南(上)
對于希望在重要科學期刊上發表的鈣鈦礦太陽能電池研究者來說,某些儀器對于生成高質量、可發表的數據至關重要。以下是列出這些關鍵儀器的表格:1.鈣鈦礦太陽能電池研究的太陽光模擬器1.1什么是太陽光模擬器?定義:太陽能模擬器是一種人工光源,模擬自然陽光的光譜功率分布、強度和其他特性。它主要用于需要受控且一致的陽光條件的研究和測試環境。類型:有各種類型的太陽能模擬器,如穩態和脈沖型,主要差異在于它們提供光的方式(持續或短暫爆發)。1.2鈣鈦礦太陽能電池研究中的重要性測試和特性分析:太陽光模擬器在評估鈣鈦礦2024
03-132024
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12-27米蘭理工大學Federica Villa團隊—推動影像科技發展的量子光學成像技術
【重點摘要】量子相干性和糾纏可以使量子成像和顯微技術的分辨率和靈敏度遠超傳統光學物理極限。為實現這些量子技術,需要使用具備特定功能的檢測器。本文旨在強調基于單光子雪崩二極管(SPAD)的傳感器在量子成像和顯微應用中的重要性,為下一代理想的量子成像器鋪平道路。在回顧了主要的提高樣本圖像分辨率和靈敏度的量子物理原理技術后,指出了雪崩光電二極管(APD)、增強型耦合電荷探測器(ICCD)和電子倍增CCD(EMCCD)等不同傳感器的優缺點。然后主要分析了SPAD基傳感器,將其確定為量子成像的最佳候選,并2023
12-27浙江大學林時勝教授團隊:石墨烯/GaAs肖特基接面,拓展光譜范圍的新突破
【重點摘要】這項研究由浙江大學林時勝教授團隊等人發表。制作了石墨烯/GaAs異質結構光檢測器添加銀納米顆粒以進行等離子增強實現超高(210mA/W)、寬頻(325-980nm)的響應度和探測度從納米粒子等離子體重疊載流子分離區域進行增強可用于色彩檢測等應用的可見光到近紅外的敏感度理想協同石墨烯/GaAs/等離子體整合實現性能【研究背景】石墨烯展現出優異的寬頻光檢測光電特性,但基于石墨烯的光檢測器的響應度和探測度受限。將石墨烯與半導體作為異質結構整合可以增強性能,但半導體的能隙限制使先前的展示僅適2023
12-262023
12-20以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
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