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研究成就與看點全鈣鈦礦串聯(lián)太陽能電池(All-perovskitetandemsolarcells,TSCs)因其突破單接面太陽能電池Shockley-Queisser(S-Q)極限的巨大潛力而備受關(guān)注。然而,寬能隙(Wide-bandga...
近年來,非富勒烯受體(NFAs)的出現(xiàn)為有機光伏電池(OPVs)帶來了突破性的進展,將其能量轉(zhuǎn)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(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)計策略,以降低有機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...
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)鍵進展NorthwesternUniversity的TedSargent教授團隊在這項學(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,研究可能實現(xiàn)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(jié)構(gòu)特征和載流子復(fù)合動力學(xué)的影響。開發(fā)了控制量子阱厚...
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。新加坡國立大學(xué)NUS侯毅團隊于NaturePhotonicsVolume18.9月號(DOI:10.1038/s41566-024-01531-x)的研究發(fā)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(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)藍移。時間分辨光致發(fā)光研究進一步表明,基于無定形SAM的鈣鈦礦薄膜中陷阱輔...
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)整光照強度和均勻性。此外,還需要配備控制系統(tǒng),以實現(xiàn)對光照參數(shù)的準(zhǔn)確控制和監(jiān)測;廣泛應(yīng)用于太陽能電池的性能測試、材料老化實驗等領(lǐng)域。穩(wěn)態(tài)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??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...
來自香港城市大學(xué)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(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,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(jié)構(gòu)和表面偶極子的設(shè)計,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(PEA...