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AAA+級(jí)雙光太陽(yáng)光模擬器 AAA太陽(yáng)光模擬器 150W 太陽(yáng)光模擬器 聚光太陽(yáng)光模擬器 太陽(yáng)能電池IV性能測(cè)試儀 太陽(yáng)能電池組件測(cè)試儀 太陽(yáng)能電池測(cè)試 多通道太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性測(cè)試 OLED模擬軟件 太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性測(cè)試 太陽(yáng)能電池載流子測(cè)試 光纖太陽(yáng)光模擬器 光譜響應(yīng)/量子效率量測(cè)儀 全光譜太陽(yáng)光模擬器 太陽(yáng)能電池量子效率測(cè)試系統(tǒng) AAA級(jí)太陽(yáng)光模擬器 雙燈太陽(yáng)光模擬器 穩(wěn)態(tài)太陽(yáng)光模擬器 瞬態(tài)光電流/光電壓測(cè)試系統(tǒng) 太陽(yáng)能電池載流子測(cè)試設(shè)備 載流子擴(kuò)散長(zhǎng)度測(cè)試系統(tǒng)
具有納微分級(jí)形態(tài)和大光接收角的全聚合物有機(jī)太陽(yáng)能電池

生活環(huán)境中的分布式光伏全天以不同的入射角度收集陽(yáng)光,如需降低對(duì)安裝外形的要求則需要開(kāi)發(fā)具有更大光接收角的平面太陽(yáng)能電池。
在這篇文章中,上海交通大學(xué)劉烽教授等人通過(guò)研究證明,將納米相分離集成在微米表面拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中的薄膜有機(jī)光伏技術(shù)是一種理想的解決方案。全聚合物太陽(yáng)能電池通過(guò)新開(kāi)發(fā)的順序處理,顯示出大幅度的分級(jí)形態(tài),促進(jìn)了激子到載流子的轉(zhuǎn)換。
納米纖維給體-受體網(wǎng)絡(luò)和微米級(jí)光場(chǎng)捕獲結(jié)構(gòu)的結(jié)合使效率達(dá)到19.06%(經(jīng)認(rèn)證為18.59%),這是迄今為止全聚合物太陽(yáng)能電池的最高值。此外,微米大小的表面拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)也有助于形成大的光接收角。與平面形態(tài)器件相比,分級(jí)形態(tài)器件的功率增益提高了30%。這些結(jié)果表明,具有分級(jí)特征的全聚合物太陽(yáng)能電池由于其安裝要求低,適合分布式光伏的商業(yè)應(yīng)用。


Keithley 2400 Source在AM1.5G(100mW cm-2)照射下,使用150W太陽(yáng)光模擬器 DM-40S3(XES-40S3 在室溫下測(cè)量J-V曲線。Keithley 2400 Source Measure Unit沿?0.2至1V的正向掃描方向測(cè)量J–V特性,掃描步長(zhǎng)為50mV,停留時(shí)間為10ms。

文獻(xiàn)信息 NATURE COMMUNICATIONS
All-polymer organic solar cells with nano-to-micron hierarchical morphology and large light receiving angle
Rui Zeng, Lei Zhu, Ming Zhang, Wenkai Zhong, Guanqing Zhou, Jiaxing Zhuang, Tianyu Hao, Zichun Zhou, Libo Zhou, Nicolai Hartmann, Xiaonan Xue, Hao Jing, Fei Han, Yiming Bai, Hongbo Wu, Zheng Tang, Yecheng Zou, Haiming Zhu, Chun-Chao Chen, Yongming Zhang & Feng Liu*