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光焱科技股份有限公司

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  • 2024

    11-14

    Stranks團隊用QFLS圖研究PSCs界面與穩定性關系

    1.研究成就與看點本研究探討了合金化鈣鈦礦太陽能電池中界面質量和納米尺度性能差異對其穩定性的影響,由英國劍橋大學化學工程與生物技術系、卡文迪許實驗室和德國亥姆霍茲柏林材料與能源中心太陽能部門的科研人員共同完成,發表在NatureEnergy期刊上。SamuelD.Stranks和MiguelAnaya為論文的通訊作者。鈣鈦礦太陽能電池因其優異的光電轉換效率而備受關注,但其穩定性問題仍是商業化應用的主要障礙。本研究利用高光譜PL顯微鏡技術測量電池不同區域的QFLS,并結合其他表征技術,例如SEM和
  • 2024

    10-28

    關于穩態太陽光模擬器您了解多少?

    穩態太陽光模擬器通常采用節能的LED光源,相比傳統的氙燈,LED具有更長的使用壽命和更低的能耗。這不僅降低了運行成本,也符合當前節能環保的趨勢,采用太陽能供電,無需外接電源即可工作。這種方式不僅方便了戶外應用,還進一步減少了能源消耗。穩態太陽光模擬器常見的維護保養方法:-清潔設備表面:使用干凈的軟布定期擦拭設備表面,以去除灰塵和污垢,保持設備的清潔。-檢查電源連接:確保電源線和插座連接穩固,避免因接觸不良導致的電氣事故。-清理內部元件:定期清理內部的光學元件,如反射鏡和透鏡,以防止灰塵影響光照效
  • 2024

    10-25

    太陽光模擬器測試系統的原理、應用與前景

    一、原理太陽光模擬器測試系統是一種能夠模擬太陽光輻射的設備,其基本原理是利用人工光源發出的光線來模擬太陽光輻射。這些光源一般采用氙燈、鹵素燈或LED等高亮度光源,發出的光線經過一系列的反射、透射和整形后,最終照射到測試物體上,從而模擬出太陽光輻射的效果。系統通常還包括光譜調節系統,以確保模擬出的光譜分布與真實太陽光光譜分布高度一致,從而提高測試結果的準確性和可靠性。二、應用太陽光模擬器測試系統在多個領域具有廣泛的應用,包括但不限于:太陽能電池研究與測試:科研人員利用太陽光模擬器模擬不同強度、光譜
  • 2024

    10-23

    穩態太陽光模擬器是能夠提供持續穩定光照的設備

    穩態太陽光模擬器是一種高科技設備,用于模擬太陽光的光照效果。1.基本概述-定義與功能:穩態太陽光模擬器是一種能夠提供持續穩定光照的設備,主要用于模擬太陽光的光譜和強度。它通過使用特定的光源和光學系統來生成與太陽光相似的光線,以供各種實驗和應用使用。2.工作原理-光源選擇:采用高功率氙燈或LED作為光源。氙燈因其接近自然太陽光的光譜特性而廣受歡迎,而LED則以其高效節能和長壽命逐漸被廣泛應用。-光譜調整:為了確保模擬器發出的光線與太陽光相似,通常會在光路中加入濾光片或反射鏡,以調整光譜分布。這些濾
  • 2024

    10-17

    一日四篇Nature 全是光焱客戶!譚海仁、李耀文、孟磊、王建浦等

    光焱科技客戶一期四篇Nature中國四位學者——蘇州大學李耀文教授、中國科學院孟磊教授與李永舫院士、北京大學朱瑞、龔旗煌、南京工業大學王建浦教授和南京大學譚海仁教授——于同一期在《Nature》上發表了連續各自的鈣鈦礦太陽能電池研究論文共計四篇,均為光焱科技長期合作客戶并均在各篇文獻載明采用光焱科技檢測設備。研究重點與突破本研究集中探討鈣鈦礦太陽能電池(PerovskiteSolarCells,pero-SCs)在實際操作條件下的降解機制,尤其是應變調節對其穩定性和壽命的影響。結果顯示,pero
  • 2024

    10-09

    南開大學陳永勝團隊研發“稀釋層層法“提升太陽能電池效能

    南開大學納米科學與技術研究中心陳永勝老師團隊展示了稀釋層層法(N-LBL)在優化全聚合物有機太陽能電池(all-PSCs)活性層形態方面的有效性。通過調整供體和受體材料的稀釋比例,研究者成功地提高了激子生成和電荷傳輸效率,實現了超過18%的光電轉換效率(PCE),顯著優于傳統的BHJ和LBL結構。此外,這一策略在其他全聚合物混合物中也顯示出普遍性,進一步提升了設備性能。這項工作強調了創新活性層結構在調節形態和改善設備性能中的重要性。a:示意圖展示了層層組裝制備的全聚合物有機太陽能電池(all-P
  • 2024

    10-08

    韓中港臺新團隊合作降低有機太陽能電池非輻射損耗

    近年來,非富勒烯受體(NFAs)的出現為有機光伏電池(OPVs)帶來了突破性的進展,將其能量轉換效率(PCE)推向了新的高度。然而,與無機太陽能電池相比,OPVs的開路電壓(VOC)仍然相對較低,這主要是由于顯著的非理想輻射復合損耗(50-100meV)和非輻射復合損耗(200-300meV)。本研究旨在探討非富勒烯受體的分子設計策略,以降低有機光伏電池中的能量損耗,特別關注器件表征、太陽光模擬器和量子效率測量儀器的運用,并深入分析電流-電壓(IV)曲線和外部量子效率(EQE)的結果。研究團隊香
  • 2024

    09-30

    AM.突破鈣鈦礦量子阱厚度控制-提升LED效率與穩定性

    鈣鈦礦材料量子阱厚度分布控制的突破:提升LED效率與穩定性的關鍵進展NorthwesternUniversity的TedSargent教授團隊在這項學術研究中,主要探討了降低維度的鈣鈦礦材料(RDPs)量子阱厚度分布對其光電特性及在LED應用中的影響。TedSargent教授通過控制量子阱厚度分布,優化了RDPs的性能,提高了LED的效率和穩定性。具體來說,研究可能實現了以下幾個方面的成效或突破:理解量子阱厚度分布對RDPs結構特征和載流子復合動力學的影響。開發了控制量子阱厚度分布的策略,如有機
  • 2024

    09-26

    Nat.新國大侯毅團隊的自組裝分子技術效率突破25%

    在鈣鈦礦太陽能電池領域,界面和鈣鈦礦層的異質性一直是提高效率的主要障礙,尤其在大面積應用中更為突出。新加坡國立大學NUS侯毅團隊于NaturePhotonicsVolume18.9月號(DOI:10.1038/s41566-024-01531-x)的研究發表中證實,自組裝分子(SAMs)的無定形相能顯著改善鈣鈦礦的生長均勻性。高光譜分析結果顯示,鈣鈦礦/無定形SAMs結構中的光致發光峰分布更為集中且呈現藍移。時間分辨光致發光研究進一步表明,基于無定形SAM的鈣鈦礦薄膜中陷阱輔助復合速率降低至0.
  • 2024

    09-26

    穩態太陽光模擬器的操作、選購指南

    穩態太陽光模擬器的工作原理主要是通過光源、濾光片和光學系統等組件,將光源發出的光經過處理后,形成類似太陽光的光譜分布和光照強度。常見的光源有氙燈、鹵素燈和LED等,濾光片用于調整光譜分布,光學系統用于調整光照強度和均勻性。此外,還需要配備控制系統,以實現對光照參數的準確控制和監測;廣泛應用于太陽能電池的性能測試、材料老化實驗等領域。穩態太陽光模擬器的選購指南:-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。考慮光譜輻照度分布、輻照不均勻度以及輻照不穩定度等指標要求,選擇合適的光源對實
  • 2024

    09-24

    城大Alex Jen:雙層界面助力鈣鈦礦組件PCE突破25%

    來自香港城市大學的Prof.AlexJen研究團隊共同完成了一項研究:一種雙層界面工程技術,旨在提升倒置型鈣鈦礦太陽能組件的性能和穩定性。Prof.AlexJen通過結合2D/3D鈣鈦礦結構和表面偶極子的設計,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齊的問題。摘要Prof.AlexJen研究團隊通過2D/3D鈣鈦礦結構和表面偶極子的設計,開發了一種雙層界面工程技術,用于提升倒置型鈣鈦礦太陽能組件的性能和穩定性。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勢

    一、工作原理太陽能電池Voc損耗分析儀是一種專門用于測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載時的輸出電壓,其損耗的大小直接影響到太陽能電池的轉換效率和性能。Voc損耗分析儀通過以下核心步驟實現其測量與分析功能:精確測量Voc:分析儀采用高精度傳感器,在開路狀態下準確測量太陽能電池的輸出電壓,即Voc值。這一測量過程需要確保儀器能夠在不同光照條件下穩定工作,以獲得準確、可靠的數據。數據處理與分析:儀器內置的數據處理系統能夠快速分析測量結果,包括
  • 2024

    09-19

    穩態太陽光模擬器的作用主要有以下幾點

    穩態太陽光模擬器是一種模擬自然陽光的設備,主要用于實驗室內進行各種與太陽光相關的測試和研究。它能夠提供穩定、可控的光源,模擬太陽光的光譜分布、光照強度和光照時間等參數,以滿足科研、生產和質量控制等領域的需求。穩態太陽光模擬器的主要作用有以下幾點:1.為太陽能電池的研究和生產提供光源:太陽能電池是將太陽能轉化為電能的關鍵設備,其性能受到光照條件的影響很大。可以提供穩定的光照條件,幫助研究人員和生產者對太陽能電池的性能進行準確的測試和評估。2.為光催化反應提供光源:光催化反應是一種新型的環保技術,可
  • 2024

    09-13

    竇樂天團隊Nature:鈣鈦礦超晶格新型聚集體兼具單分子/聚集體優勢

    分子間距是決定有機物質光電性能的關鍵因素。傳統有機發光分子通常以聚集體形式存在或作為單個分子分散在外部基質中。近幾十年來,這些分子在發光二極管、激光器和量子技術等多種應用中引起了廣泛的研究興趣。然而,對于這些分子在聚集和分散狀態之間的行為特性仍存在認知空白。最新一期Nature由普渡大學竇樂天團隊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)。通過構建二維超晶格,有機發射體被維持在相對接近的位置,驚訝的發現,它們在電子上仍然保
  • 2024

    09-04

    中科院宋延林團隊:雙面ST-PSCs相位均勻性達到了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定性,一直是一項重要的挑戰。傳統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,推動鈣鈦礦光伏技術在降低建筑能耗方面的應用至關重要。中國科學院宋延林研究員和鄭州大學馬俊杰教授、張懿強教授團隊在AdvancedEnergyMaterials(26thAug.2024_DOI:10.1002/aenm.202402595)期刊發表了一種通過應變工程
  • 2024

    09-02

    陷阱摻雜技術-有機半導體短波紅外探測新方向

    前言短波紅外光(SWIR)光電探測器應用廣泛,但有機半導體光電探測器(OPDs)的性能受限于陷阱態。AM.斯旺西大學ArdalanArmin團隊在AdvancedMaterials發表的研究提出了一種名為“陷阱摻雜”的新技術,通過在有機半導體中引入少量客體分子,增強SWIR光響應,顯著提升了OPDs的性能。實驗結果表明,該技術可使器件在SWIR和可見光波段的比探測率(D)分別達到約10?Jones和1012Jones,線性動態范圍(LDR)分別超過110dB和220dB,展現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單直觀

    太陽能電池Voc損耗分析儀是一種專門用于測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載時的輸出電壓,其損耗的大小直接影響到太陽能電池的轉換效率和性能。太陽能電池Voc損耗分析儀的優勢特點:-關鍵性能指標:通過準確測量Voc損耗,幫助研究人員和工程師了解電池性能的關鍵限制因素。-效率優化:通過減少Voc損耗,可以提高太陽能電池的能量轉換效率,從而提升整體性能。-潛力釋放:對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鍵。-高精度傳
  • 2024

    08-22

    Nat. Energy. 8月必讀 Sargent團隊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換效率(PCE)及潛在突破單結電池極限的能力而備受關注。然而,盡管取得了顯著進展,其耐用性仍需提升。當前先進的反轉p-i-n結構電池在退火后常出現缺陷,導致鈣鈦礦/電子傳輸層界面的高表面復合,尤其在混合錫鉛電池中,表面Sn2+氧化引發的深陷阱狀態進一步增加了復合和不穩定性,限制了電池的穩定運行。美國西北大學EdwardH.Sargent團隊于8月號NatureEnergy發表針對提升全鈣鈦礦疊層太陽能電池的性能與穩定性的研究中,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損耗分析儀的相關知識點

    太陽能電池的開路電壓(VOC)是決定其能量轉換效率(PCE)的關鍵參數之一。在太陽能交流發電系統中,VOC的準確測量對于評估和優化太陽能電池板的性能至關重要。下面將深入探討太陽能電池VOC損耗分析儀的相關知識點,以期為提高太陽能電池性能提供理論支持和技術指導:1.VOC損耗分析儀的基本原理-測量原理:VOC損耗分析儀通過準確測量太陽能電池在開路狀態下的輸出電壓,來評估其性能。這種測量通常涉及到對電池在不同光照條件下的響應進行測試,以確保數據的準確性和可靠性。-技術要求:高精度、穩定性和重復性是V
  • 2024

    08-07

    標準光譜太陽光模擬器的性能評估與測試系統研究

    一、引言標準光譜太陽光模擬器是一種能夠模擬太陽光譜和輻射強度的設備,它在光伏、材料科學、光學工程等領域具有廣泛的應用。為了確保模擬器的準確性和可靠性,對其性能進行評估和測試顯得尤為重要。本文將對標準光譜太陽光模擬器的性能評估標準和測試系統進行研究。二、性能評估標準光譜匹配度定義:光譜匹配度是指太陽光模擬器的光譜與真實太陽光譜的接近程度。標準:根據IEC60904-9標準,模擬器的光譜輻照度分布必須與AM1.5G標準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確地再現太陽光在可見光、紫外
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