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            光焱科技股份有限公司

            5
            • 2024

              10-08

              韓中港臺(tái)新團(tuán)隊(duì)合作降低有機(jī)太陽能電池非輻射損耗

              近年來,非富勒烯受體(NFAs)的出現(xiàn)為有機(jī)光伏電池(OPVs)帶來了突破性的進(jìn)展,將其能量轉(zhuǎn)換效率(PCE)推向了新的高度。然而,與無機(jī)太陽能電池相比,OPVs的開路電壓(VOC)仍然相對(duì)較低,這主要是由于顯著的非理想輻射復(fù)合損耗(50-100meV)和非輻射復(fù)合損耗(200-300meV)。本研究旨在探討非富勒烯受體的分子設(shè)計(jì)策略,以降低有機(jī)光伏電池中的能量損耗,特別關(guān)注器件表征、太陽光模擬器和量子效率測(cè)量?jī)x器的運(yùn)用,并深入分析電流-電壓(IV)曲線和外部量子效率(EQE)的結(jié)果。研究團(tuán)隊(duì)香
            • 2024

              09-30

              AM.突破鈣鈦礦量子阱厚度控制-提升LED效率與穩(wěn)定性

              鈣鈦礦材料量子阱厚度分布控制的突破:提升LED效率與穩(wěn)定性的關(guān)鍵進(jìn)展NorthwesternUniversity的TedSargent教授團(tuán)隊(duì)在這項(xiàng)學(xué)術(shù)研究中,主要探討了降低維度的鈣鈦礦材料(RDPs)量子阱厚度分布對(duì)其光電特性及在LED應(yīng)用中的影響。TedSargent教授通過控制量子阱厚度分布,優(yōu)化了RDPs的性能,提高了LED的效率和穩(wěn)定性。具體來說,研究可能實(shí)現(xiàn)了以下幾個(gè)方面的成效或突破:理解量子阱厚度分布對(duì)RDPs結(jié)構(gòu)特征和載流子復(fù)合動(dòng)力學(xué)的影響。開發(fā)了控制量子阱厚度分布的策略,如有機(jī)
            • 2024

              09-26

              Nat.新國(guó)大侯毅團(tuán)隊(duì)的自組裝分子技術(shù)效率突破25%

              在鈣鈦礦太陽能電池領(lǐng)域,界面和鈣鈦礦層的異質(zhì)性一直是提高效率的主要障礙,尤其在大面積應(yīng)用中更為突出。新加坡國(guó)立大學(xué)NUS侯毅團(tuán)隊(duì)于NaturePhotonicsVolume18.9月號(hào)(DOI:10.1038/s41566-024-01531-x)的研究發(fā)表中證實(shí),自組裝分子(SAMs)的無定形相能顯著改善鈣鈦礦的生長(zhǎng)均勻性。高光譜分析結(jié)果顯示,鈣鈦礦/無定形SAMs結(jié)構(gòu)中的光致發(fā)光峰分布更為集中且呈現(xiàn)藍(lán)移。時(shí)間分辨光致發(fā)光研究進(jìn)一步表明,基于無定形SAM的鈣鈦礦薄膜中陷阱輔助復(fù)合速率降低至0.
            • 2024

              09-26

              穩(wěn)態(tài)太陽光模擬器的操作、選購(gòu)指南

              穩(wěn)態(tài)太陽光模擬器的工作原理主要是通過光源、濾光片和光學(xué)系統(tǒng)等組件,將光源發(fā)出的光經(jīng)過處理后,形成類似太陽光的光譜分布和光照強(qiáng)度。常見的光源有氙燈、鹵素?zé)艉蚅ED等,濾光片用于調(diào)整光譜分布,光學(xué)系統(tǒng)用于調(diào)整光照強(qiáng)度和均勻性。此外,還需要配備控制系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)對(duì)光照參數(shù)的準(zhǔn)確控制和監(jiān)測(cè);廣泛應(yīng)用于太陽能電池的性能測(cè)試、材料老化實(shí)驗(yàn)等領(lǐng)域。穩(wěn)態(tài)太陽光模擬器的選購(gòu)指南:-光源的選擇:氙燈是常用的光源,因其光譜分布接近自然太陽光??紤]光譜輻照度分布、輻照不均勻度以及輻照不穩(wěn)定度等指標(biāo)要求,選擇合適的光源對(duì)實(shí)
            • 2024

              09-24

              城大Alex Jen:雙層界面助力鈣鈦礦組件PCE突破25%

              來自香港城市大學(xué)的Prof.AlexJen研究團(tuán)隊(duì)共同完成了一項(xiàng)研究:一種雙層界面工程技術(shù),旨在提升倒置型鈣鈦礦太陽能組件的性能和穩(wěn)定性。Prof.AlexJen通過結(jié)合2D/3D鈣鈦礦結(jié)構(gòu)和表面偶極子的設(shè)計(jì),解決了大面積太陽能組件中常見的問題,如表面缺陷的鈍化和能量水平對(duì)齊的問題。摘要Prof.AlexJen研究團(tuán)隊(duì)通過2D/3D鈣鈦礦結(jié)構(gòu)和表面偶極子的設(shè)計(jì),開發(fā)了一種雙層界面工程技術(shù),用于提升倒置型鈣鈦礦太陽能組件的性能和穩(wěn)定性。具體來說,他們使用了苯乙基銨碘化物(PEAI)和PI來形成2D
            • 2024

              09-23

              深度解析太陽能電池Voc損耗分析儀的工作原理與優(yōu)勢(shì)

              一、工作原理太陽能電池Voc損耗分析儀是一種專門用于測(cè)量和分析太陽能電池開路電壓(Voc)損耗的儀器。Voc,即開路電壓,是太陽能電池在未連接負(fù)載時(shí)的輸出電壓,其損耗的大小直接影響到太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率和性能。Voc損耗分析儀通過以下核心步驟實(shí)現(xiàn)其測(cè)量與分析功能:精確測(cè)量Voc:分析儀采用高精度傳感器,在開路狀態(tài)下準(zhǔn)確測(cè)量太陽能電池的輸出電壓,即Voc值。這一測(cè)量過程需要確保儀器能夠在不同光照條件下穩(wěn)定工作,以獲得準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)處理與分析:儀器內(nèi)置的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)能夠快速分析測(cè)量結(jié)果,包括
            • 2024

              09-19

              穩(wěn)態(tài)太陽光模擬器的作用主要有以下幾點(diǎn)

              穩(wěn)態(tài)太陽光模擬器是一種模擬自然陽光的設(shè)備,主要用于實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行各種與太陽光相關(guān)的測(cè)試和研究。它能夠提供穩(wěn)定、可控的光源,模擬太陽光的光譜分布、光照強(qiáng)度和光照時(shí)間等參數(shù),以滿足科研、生產(chǎn)和質(zhì)量控制等領(lǐng)域的需求。穩(wěn)態(tài)太陽光模擬器的主要作用有以下幾點(diǎn):1.為太陽能電池的研究和生產(chǎn)提供光源:太陽能電池是將太陽能轉(zhuǎn)化為電能的關(guān)鍵設(shè)備,其性能受到光照條件的影響很大??梢蕴峁┓€(wěn)定的光照條件,幫助研究人員和生產(chǎn)者對(duì)太陽能電池的性能進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)試和評(píng)估。2.為光催化反應(yīng)提供光源:光催化反應(yīng)是一種新型的環(huán)保技術(shù),可
            • 2024

              09-13

              竇樂天團(tuán)隊(duì)Nature:鈣鈦礦超晶格新型聚集體兼具單分子/聚集體優(yōu)勢(shì)

              分子間距是決定有機(jī)物質(zhì)光電性能的關(guān)鍵因素。傳統(tǒng)有機(jī)發(fā)光分子通常以聚集體形式存在或作為單個(gè)分子分散在外部基質(zhì)中。近幾十年來,這些分子在發(fā)光二極管、激光器和量子技術(shù)等多種應(yīng)用中引起了廣泛的研究興趣。然而,對(duì)于這些分子在聚集和分散狀態(tài)之間的行為特性仍存在認(rèn)知空白。最新一期Nature由普渡大學(xué)竇樂天團(tuán)隊(duì)提出了一種在二維混合鈣鈦礦超晶格中形成的新型分子聚集相,其分子間距接近平衡距離,並將其命名為類單分子聚集體(SMA)。通過構(gòu)建二維超晶格,有機(jī)發(fā)射體被維持在相對(duì)接近的位置,驚訝的發(fā)現(xiàn),它們?cè)陔娮由先匀槐?
            • 2024

              09-04

              中科院宋延林團(tuán)隊(duì):雙面ST-PSCs相位均勻性達(dá)到了13.97%ηeq

              前言如何在不犧牲半透明特性的前提下,提高太陽能電池的效率和穩(wěn)定性,一直是一項(xiàng)重要的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的解決方案主要集中在通過添加功能性障礙層來改善鈣鈦礦晶界的穩(wěn)定性,但這往往不足以解決所有問題。因此,探索新的策略來提升半透明太陽能電池的性能,推動(dòng)鈣鈦礦光伏技術(shù)在降低建筑能耗方面的應(yīng)用至關(guān)重要。中國(guó)科學(xué)院宋延林研究員和鄭州大學(xué)馬俊杰教授、張懿強(qiáng)教授團(tuán)隊(duì)在AdvancedEnergyMaterials(26thAug.2024_DOI:10.1002/aenm.202402595)期刊發(fā)表了一種通過應(yīng)變工程
            • 2024

              09-02

              陷阱摻雜技術(shù)-有機(jī)半導(dǎo)體短波紅外探測(cè)新方向

              前言短波紅外光(SWIR)光電探測(cè)器應(yīng)用廣泛,但有機(jī)半導(dǎo)體光電探測(cè)器(OPDs)的性能受限于陷阱態(tài)。AM.斯旺西大學(xué)ArdalanArmin團(tuán)隊(duì)在AdvancedMaterials發(fā)表的研究提出了一種名為“陷阱摻雜”的新技術(shù),通過在有機(jī)半導(dǎo)體中引入少量客體分子,增強(qiáng)SWIR光響應(yīng),顯著提升了OPDs的性能。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該技術(shù)可使器件在SWIR和可見光波段的比探測(cè)率(D)分別達(dá)到約10?Jones和1012Jones,線性動(dòng)態(tài)范圍(LDR)分別超過110dB和220dB,展現(xiàn)了其在高性能寬帶光電
            • 2024

              08-27

              太陽能電池Voc損耗分析儀操作過程簡(jiǎn)單直觀

              太陽能電池Voc損耗分析儀是一種專門用于測(cè)量和分析太陽能電池開路電壓(Voc)損耗的儀器。Voc,即開路電壓,是太陽能電池在未連接負(fù)載時(shí)的輸出電壓,其損耗的大小直接影響到太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率和性能。太陽能電池Voc損耗分析儀的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):-關(guān)鍵性能指標(biāo):通過準(zhǔn)確測(cè)量Voc損耗,幫助研究人員和工程師了解電池性能的關(guān)鍵限制因素。-效率優(yōu)化:通過減少Voc損耗,可以提高太陽能電池的能量轉(zhuǎn)換效率,從而提升整體性能。-潛力釋放:對(duì)于鈣鈦礦太陽能電池等新型材料,減少Voc損耗是釋放其全部潛力的關(guān)鍵。-高精度傳
            • 2024

              08-22

              Nat. Energy. 8月必讀 Sargent團(tuán)隊(duì)全鈣鈦礦疊層太陽能電池PCE效率28.8%

              全鈣鈦礦疊層太陽能電池因其迅速提升的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)及潛在突破單結(jié)電池極限的能力而備受關(guān)注。然而,盡管取得了顯著進(jìn)展,其耐用性仍需提升。當(dāng)前先進(jìn)的反轉(zhuǎn)p-i-n結(jié)構(gòu)電池在退火后常出現(xiàn)缺陷,導(dǎo)致鈣鈦礦/電子傳輸層界面的高表面復(fù)合,尤其在混合錫鉛電池中,表面Sn2+氧化引發(fā)的深陷阱狀態(tài)進(jìn)一步增加了復(fù)合和不穩(wěn)定性,限制了電池的穩(wěn)定運(yùn)行。美國(guó)西北大學(xué)EdwardH.Sargent團(tuán)隊(duì)于8月號(hào)NatureEnergy發(fā)表針對(duì)提升全鈣鈦礦疊層太陽能電池的性能與穩(wěn)定性的研究中,提出了重要的解決方案。研究
            • 2024

              08-20

              深入探討太陽能電池VOC損耗分析儀的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)

              太陽能電池的開路電壓(VOC)是決定其能量轉(zhuǎn)換效率(PCE)的關(guān)鍵參數(shù)之一。在太陽能交流發(fā)電系統(tǒng)中,VOC的準(zhǔn)確測(cè)量對(duì)于評(píng)估和優(yōu)化太陽能電池板的性能至關(guān)重要。下面將深入探討太陽能電池VOC損耗分析儀的相關(guān)知識(shí)點(diǎn),以期為提高太陽能電池性能提供理論支持和技術(shù)指導(dǎo):1.VOC損耗分析儀的基本原理-測(cè)量原理:VOC損耗分析儀通過準(zhǔn)確測(cè)量太陽能電池在開路狀態(tài)下的輸出電壓,來評(píng)估其性能。這種測(cè)量通常涉及到對(duì)電池在不同光照條件下的響應(yīng)進(jìn)行測(cè)試,以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。-技術(shù)要求:高精度、穩(wěn)定性和重復(fù)性是V
            • 2024

              08-07

              標(biāo)準(zhǔn)光譜太陽光模擬器的性能評(píng)估與測(cè)試系統(tǒng)研究

              一、引言標(biāo)準(zhǔn)光譜太陽光模擬器是一種能夠模擬太陽光譜和輻射強(qiáng)度的設(shè)備,它在光伏、材料科學(xué)、光學(xué)工程等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。為了確保模擬器的準(zhǔn)確性和可靠性,對(duì)其性能進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試顯得尤為重要。本文將對(duì)標(biāo)準(zhǔn)光譜太陽光模擬器的性能評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行研究。二、性能評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)光譜匹配度定義:光譜匹配度是指太陽光模擬器的光譜與真實(shí)太陽光譜的接近程度。標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)IEC60904-9標(biāo)準(zhǔn),模擬器的光譜輻照度分布必須與AM1.5G標(biāo)準(zhǔn)太陽光光譜輻照度分布相匹配。這意味著模擬器的光源能夠準(zhǔn)確地再現(xiàn)太陽光在可見光、紫外
            • 2024

              07-31

              室內(nèi)環(huán)境光模擬器有哪些應(yīng)用場(chǎng)景

              室內(nèi)環(huán)境光模擬器作為一種能夠模擬不同光照條件和光環(huán)境的技術(shù)設(shè)備,具有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。以下是其主要應(yīng)用場(chǎng)景的歸納:一、科研領(lǐng)域光伏技術(shù)與材料科學(xué):太陽光模擬器通過高度還原自然光線的光譜分布、光照強(qiáng)度等參數(shù),為太陽能電池等光伏設(shè)備的性能測(cè)試提供了理想的實(shí)驗(yàn)環(huán)境??蒲腥藛T可以在實(shí)驗(yàn)室中模擬不同時(shí)間、不同地理位置下的太陽光譜,研究光伏材料的光電性能、光熱性能等,推動(dòng)光伏技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。(來源:百家號(hào))植物學(xué)與農(nóng)業(yè)科學(xué):在農(nóng)業(yè)與植物科學(xué)研究中,室內(nèi)環(huán)境光模擬器可用于植物光合作用、生長(zhǎng)周期等研究。它能夠模
            • 2024

              07-31

              巧用絕緣聚合物矩陣, 全小分子有機(jī)太陽能電池的穩(wěn)定性

              有機(jī)太陽能電池(OPV)憑借其輕薄、柔性可彎曲和成本低廉等優(yōu)勢(shì),成為新一代光伏技術(shù)的重要發(fā)展方向。而近年來,全小分子有機(jī)太陽能電池(ASMOPV)因其更易于合成、更高的材料可重復(fù)性、以及更易于精確調(diào)控材料特性等優(yōu)點(diǎn),受到科研人員的廣泛關(guān)注。與聚合物太陽能電池相比,全小分子有機(jī)太陽能電池ASMOPV具有以下顯著的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì):優(yōu)點(diǎn):1.高純度和可控性:小分子材料可以通過精確的化學(xué)合成獲得高純度,這使得材料特性更易于控制和重現(xiàn),從而提高電池性能的一致性和穩(wěn)定性。2.電子遷移率高:小分子材料通常具有較高
            • 2024

              07-30

              開創(chuàng)鈣鈦礦太陽能電池抗潮濕新紀(jì)元,微封裝技術(shù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定性

              鈣鈦礦太陽能電池(PSC)憑借其高效率、低成本和可制備性,成為了下一代光伏技術(shù)的重要方向。然而,鈣鈦礦材料的穩(wěn)定性問題,尤其是其對(duì)濕度的敏感性,一直是限制其走向大規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵障礙。為了突破這一瓶頸,科研人員在過去幾年里發(fā)展了許多策略來提升鈣鈦礦太陽能電池的抗?jié)裥浴D壳皟?yōu)化的鈣鈦礦太陽能電池的研究方法主要包括以下幾個(gè)方面:l材料組分優(yōu)化:通過改變鈣鈦礦層的組分,例如摻雜不同的陽離子或陰離子,來提高其光電轉(zhuǎn)換效率和穩(wěn)定性。l界面工程:改善鈣鈦礦層與電極之間的界面,減少界面缺陷和能量損失,提高電池的
            • 2024

              07-29

              開拓全新“微表面工程” , 提升鈣鈦礦太陽能電池穩(wěn)定性

              鈣鈦礦太陽能電池(PSC)憑借其高效率和低成本的優(yōu)勢(shì),被認(rèn)為是下一代光伏技術(shù)的主力軍。但是,鈣鈦礦材料本身的穩(wěn)定性和可控性問題,是限制其大規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵因素。近年來,科學(xué)家們一直致力于開發(fā)更穩(wěn)定高效的鈣鈦礦太陽能電池,并在材料、結(jié)構(gòu)、制備工藝等方面取得了顯著的進(jìn)展。近期,香港科技大學(xué)周圓圓教授團(tuán)隊(duì)在NatureEnergy期刊發(fā)表了重磅研究成果。他們的研究揭示了鈣鈦礦薄膜單個(gè)晶粒表面的微觀特征,并提出了一種全新的“微表面工程”策略,以提升鈣鈦礦太陽能電池的性能?!揪Я1砻姘枷荩弘[藏的效率和穩(wěn)定性
            • 2024

              07-22

              全紋理鈣鈦礦-晶硅疊層太陽能電池與全聚合物太陽能電池改善制程提升效率

              近年來,鈣鈦礦太陽能電池(PSC)因其高效、低成本、易制備等特點(diǎn),成為下一代光伏技術(shù)。為了推動(dòng)鈣鈦礦太陽能電池的進(jìn)一步發(fā)展,來自中國(guó)香港的科研團(tuán)隊(duì)持續(xù)發(fā)力,在國(guó)際頂尖期刊Joule上接連發(fā)表兩篇重要研究成果。這兩篇研究展現(xiàn)了鈣鈦礦太陽能電池技術(shù)的未來潛力,并為解決目前面臨的挑戰(zhàn)提供了新的思路?!鞠愀鄢鞘写髮W(xué)和南昌大學(xué)聯(lián)合團(tuán)隊(duì):突破性研究打造高效率、穩(wěn)定、全紋理鈣鈦礦-晶硅疊層太陽能電池】第一項(xiàng)研究成果發(fā)表在2024年7月的Joule期刊上,由香港理工大學(xué)AlexK.-Y.Jen教授和南昌大學(xué)姚凱
            • 2024

              07-17

              Sargent團(tuán)隊(duì)Nature三連擊 二維材料突破鈣鈦礦電池穩(wěn)定性瓶頸

              近日,國(guó)際頂級(jí)學(xué)術(shù)期刊《Nature》在線發(fā)表了一項(xiàng)關(guān)于鈣鈦礦太陽電池的重要研究成果。美國(guó)西北大學(xué)博士后研究員劉成、楊熠、陳昊、IoannisSpanopoulos、AbdulazizS.R.Bati為共同第一作者。美國(guó)西北大學(xué)鄭丁、TobinJ.Marks、AntonioFacchetti、EdwardH.Sargent、MercouriG.Kanatzidis為共同通訊作者等教授領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì),在提高鈣鈦礦太陽電池穩(wěn)定性和效率方面取得了顯著進(jìn)展。該研究題為"Two-dimensionalPe
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