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電子發(fā)燒友網(wǎng)>LEDs>中國(guó)科大研發(fā)高效穩(wěn)定近紅外鈣鈦礦LED結(jié)構(gòu)和性能

中國(guó)科大研發(fā)高效穩(wěn)定近紅外鈣鈦礦LED結(jié)構(gòu)和性能

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我國(guó)科學(xué)家攻克太陽能電池難題

理工大學(xué)白楊教授聯(lián)合復(fù)旦大學(xué)褚君浩院士團(tuán)隊(duì)在《自然-通訊》發(fā)表研究成果,成功開發(fā)出超穩(wěn)定、高效率的寬帶隙太陽能電池,并構(gòu)建出性能優(yōu)良的全疊層器件。 ? 材料因其低成本、高光電轉(zhuǎn)換能力的特性,被公認(rèn)為下
2025-08-25 02:22:003800

太陽能電池用什么軟件仿真?是silvaco嗎?

如題,太陽能電池用什么軟件仿真?是silvaco嗎?我是做器件仿真,不是材料仿真
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制備方法對(duì)Ba2FeMoO6雙性能的影響

制備方法對(duì)Ba2FeMoO6雙性能的影響采用濕化學(xué)法和固相反應(yīng)制備了Ba2FeMoO6雙化合物,對(duì)比研究了制備方法對(duì)其磁性能尤其是磁卡效應(yīng)的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,濕化學(xué)法準(zhǔn)備的樣品具有
2009-05-26 00:22:45

太陽能電池的特點(diǎn)

太陽能電池的關(guān)鍵材料 注重的是有機(jī)金屬鹵化物CH 3 NH 3 MX 3 (m=Pb或Sn,x=Cl,Br或I),其結(jié)構(gòu)和物理 性能的第一個(gè)1978由Weber報(bào)道。[ 1,2 ] 鉛和錫
2017-09-20 14:29:2823

結(jié)構(gòu)、壓電及鐵電材料和巨磁阻及龐磁阻效應(yīng)的介紹

結(jié)構(gòu)通式可用ABO3來表達(dá),晶體結(jié)構(gòu)為立方晶系,是一種復(fù)合金屬氧化物。 典型的結(jié)構(gòu)材料為CaTiO3 A 位離子:一般為堿土或稀土離子rA 0.090nm B 位離子,一般為過渡金屬離子rB 0.051nm
2017-09-27 18:35:148

太陽電池的晶體結(jié)構(gòu)與電池結(jié)構(gòu)及其在鋰離子電池負(fù)極中的研究

立方晶胞的角頂, 被6個(gè)X 離子包圍成配位八面體, 配位數(shù)為6, 如圖 2所示。 其中, A離子和X離子半徑相近, 共同構(gòu)成立方密堆積。 晶體的穩(wěn)定性以及可能形成的結(jié)構(gòu)主要是由容差因子(t)和八面體因子()所決定。 其中, t = RA + RX 2(RB + RX) , = RB/
2017-09-27 18:38:3521

太陽能電池優(yōu)缺點(diǎn)

太陽能電池,盡管研究團(tuán)隊(duì)還沒有演示以新材料為原料制造的高效太陽能電池,此項(xiàng)研究已成為此前諸多研究強(qiáng)有力的補(bǔ)充,證明了擁有獨(dú)特晶體結(jié)構(gòu)有望改變太陽能產(chǎn)業(yè)的面貌。
2018-03-01 11:06:5052890

太陽能電池結(jié)構(gòu)及原理

幾年,太陽能電池的研究不斷刷新了光電轉(zhuǎn)化效率的紀(jì)錄,目前已經(jīng)超過22%了。雖然現(xiàn)在每年光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的90%以上都來自晶硅電池,但是由于太陽能電池的優(yōu)良特性眾多,越來越多的人對(duì)它青睞有加,源源不斷的人力、物力都投入到了相關(guān)研究當(dāng)中。
2018-03-01 11:41:44152315

太陽能電池前景

近年來太陽電池因其創(chuàng)紀(jì)錄的高效能、低廉的制造成本而備受矚目。最近,美國(guó)科學(xué)家研發(fā)出制造毫米級(jí)晶體的溶液制程技術(shù),制造出之成品較先前的奈米級(jí)、次微米級(jí)晶體材料大上幾個(gè)數(shù)量級(jí)。粒徑越大代表缺陷較少。
2018-03-01 13:33:3719308

太陽能電池穩(wěn)定性及發(fā)展前景

太陽能電池,科學(xué)家們?cè)谧钚卵芯恐邪l(fā)現(xiàn),一種結(jié)構(gòu)的有機(jī)太陽能電池的轉(zhuǎn)化效率或可高達(dá)22.1%,為目前市場(chǎng)上太陽能電池轉(zhuǎn)化效率的2倍,能大幅降低太陽能電池的使用成本。材料現(xiàn)在已經(jīng)應(yīng)用于太陽能電池、LED、激光器甚至催化等領(lǐng)域
2018-03-01 17:14:2915213

半導(dǎo)體LED實(shí)現(xiàn)接近100%的內(nèi)部發(fā)光效率 未來應(yīng)用前景看好

據(jù)外媒報(bào)道,研究人員新研發(fā)的基于半導(dǎo)體的LED刷新了新的效率記錄,可與最佳有機(jī)LED(OLED)媲美。
2018-11-07 15:05:243990

我國(guó)紅外LED外量子效率提高到20.7% 再次刷新世界紀(jì)錄

由西北工業(yè)大學(xué)柔性電子研究院首席科學(xué)家、中國(guó)科學(xué)院院士黃維教授與南京工業(yè)大學(xué)先進(jìn)材料研究院常務(wù)副院長(zhǎng)王建浦教授所帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)利用低溫溶液法,近日在發(fā)光層設(shè)計(jì)上提出了新思路,將近紅外LED
2018-10-13 10:29:002170

研究發(fā)現(xiàn)光子晶體對(duì)于LED具有巨大的應(yīng)用潛力

所有無機(jī)銫鉛鹵化鈣半導(dǎo)體由于其低閾值、高量子效率和低成本等獨(dú)特的性質(zhì),對(duì)于納米激光器、發(fā)光二極管(LED)和太陽能電池等都具有巨大的應(yīng)用潛力。然而,半導(dǎo)體的高材料折射率阻礙了光子和照明應(yīng)用的出光效率。
2019-04-02 14:40:352283

發(fā)光二極管領(lǐng)域獲重大突破 實(shí)現(xiàn)外量子效率達(dá)到21.6%的高效LED器件

近日,海外人才緩沖基地(先進(jìn)材料研究院)黃維院士團(tuán)隊(duì)與瑞典林雪平大學(xué)高峰博士、北京計(jì)算機(jī)科學(xué)研究中心劉利民博士進(jìn)行合作,在發(fā)光二極管(LED)領(lǐng)域取得重大突破,實(shí)現(xiàn)了外量子效率達(dá)到21.6%的高效LED器件,再次刷新了世界紀(jì)錄。
2019-04-11 14:22:032165

X射線探測(cè)有可能成為的殺手級(jí)應(yīng)用

——這種晶體材料可以制作超高效的光電池。研究人員還在晶體管和LED照明中挖掘的潛力。此外,這種奇妙的晶體還有另外一個(gè)最有發(fā)展?jié)摿Φ挠猛荆蔷褪荴射線探測(cè)器。
2019-07-21 10:20:219721

LED走進(jìn)千戶萬家的可能性

在太陽能電池中,一種被稱為的廉價(jià)且容易制造的材料非常擅長(zhǎng)將光子轉(zhuǎn)化為電能。如今,將派上新的用途,將電子轉(zhuǎn)化為光,其效率堪比手機(jī)和平板電視中常見的商用有機(jī)發(fā)光二極管(LED)。這種材料
2020-01-28 16:58:003546

LED可行性

在太陽能電池中,一種被稱為的廉價(jià)且容易制造的材料非常擅長(zhǎng)將光子轉(zhuǎn)化為電能。
2020-01-24 17:34:003589

硫系BaZrS3將成為光電和LED等應(yīng)用的理想選擇

科學(xué)家們用硫系BaZrS3(一種硫系)制備了薄膜,并證實(shí)這些材料具有理論界預(yù)測(cè)的有用的電子和光學(xué)特性。這些薄膜結(jié)合了超強(qiáng)的光吸收和良好的電荷傳輸特性,這兩個(gè)特性使它們成為光電和LED等應(yīng)用的理想選擇。
2020-01-03 14:50:282466

精密礦層噴涂方法為太陽能電池研發(fā)開辟新途徑

因其作為太陽能電池的潛在材料特性引起了人們的極大興趣,但要使它們廣泛應(yīng)用于實(shí)際,研究人員必須開發(fā)處理它們的高效制造流程。泰國(guó)科學(xué)家設(shè)計(jì)了一種噴涂方法,將精密的礦層涂在基質(zhì)上,從而制造出穩(wěn)定、高性能的光伏結(jié)構(gòu)。
2020-06-21 09:41:311456

解析LED發(fā)光持續(xù)時(shí)間短的問題

在過去的幾年中,有機(jī)金屬鹵化物基發(fā)光二極管(PeLEDs)的效率有了顯著的提高。然而,器件運(yùn)行穩(wěn)定性差的問題阻礙了該技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中的商業(yè)化。盡管人們對(duì)薄膜的降解機(jī)理進(jìn)行了廣泛的研究,但人們?nèi)匀徊磺宄?b class="flag-6" style="color: red">鈣薄膜在什么地方以及如何發(fā)生降解。
2020-07-30 08:47:042233

西安交大提出全無機(jī)異質(zhì)結(jié)器件結(jié)構(gòu),有力促進(jìn)LED的開發(fā)

如今,材料在光伏光電研究領(lǐng)域受到了廣泛的關(guān)注和研究。隨著綠光和紅外發(fā)光器件的外部量子效率超過20 %,表明距離照明和顯示器中的實(shí)際應(yīng)用又邁進(jìn)了一步。然而,器件穩(wěn)定性目前仍是限制
2020-08-04 10:55:201033

中國(guó)企業(yè)投產(chǎn)光伏電池生產(chǎn)線,推動(dòng)光伏電池的工業(yè)化應(yīng)用

記者日前從浙江省衢州市相關(guān)部門了解到,由杭州纖納光電科技有限公司投資的生產(chǎn)線在浙江衢州正式投產(chǎn),預(yù)計(jì)2020年計(jì)劃產(chǎn)量將超過20萬平方米光伏發(fā)電玻璃。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這標(biāo)志著光伏電池技術(shù)從研發(fā)走向量產(chǎn),推進(jìn)該項(xiàng)技術(shù)的大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用。
2020-08-10 09:29:381169

淺談復(fù)合系微波介質(zhì)陶瓷

復(fù)合的研究涉及微波介質(zhì)陶瓷材料的很多方向,目前報(bào)道最多的是在典型復(fù)合材料基礎(chǔ)上進(jìn)行固溶體和摻雜改性研究,以及不同制備工藝和制備條件對(duì)材料的結(jié)構(gòu)、顯微形貌和性能的影響研究等。 把介電性能
2020-10-30 01:50:041179

中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)揭開性能調(diào)控秘密

當(dāng)前,在太陽能電池、發(fā)光二極管、場(chǎng)效應(yīng)晶體管和光電探測(cè)器等領(lǐng)域,有機(jī)—無機(jī)雜化鹵素材料展示了廣泛的應(yīng)用前景,其載流子遷移率是材料性能以及制備以為基的高效率器件的重要參數(shù)。
2020-12-23 15:34:282537

中科院上海應(yīng)用物理研究所:薄膜表面結(jié)晶晶相優(yōu)化

要實(shí)現(xiàn)此類器件的市場(chǎng)化應(yīng)用需要進(jìn)一步解決薄膜質(zhì)量難以控制、缺陷態(tài)密度高以及器件遲滯效應(yīng)等一系列問題,特別是研究表明晶體結(jié)構(gòu)中的微小缺陷會(huì)妨礙光能轉(zhuǎn)化為電能,是限制太陽能電池轉(zhuǎn)化效率和穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素。
2020-12-25 21:45:101593

光伏電池的新方向分析

據(jù)報(bào)道,近期的一項(xiàng)研究結(jié)果表明,辣椒不僅可以幫助人們做出美味佳肴,還可能是更穩(wěn)定、更高效太陽能電池的“秘方”。
2021-01-15 09:49:142465

科大研發(fā)高效率、大面積的LED

記者從中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校物理學(xué)院肖正國(guó)教授研究組在大面積制備LED領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。該研究團(tuán)隊(duì)使用基于氣刀輔助的刮涂法制備出了大面積、高效率的LED,向LED照明的商業(yè)應(yīng)用邁進(jìn)了重要一步。相關(guān)成果日前發(fā)表在《自然通訊》雜志上。
2021-01-28 17:24:491611

將辣椒素加進(jìn)電池里會(huì)發(fā)生什么事?

為了讓太陽能電池更高效,這群科學(xué)家將辣椒素加進(jìn)了里。 中國(guó)和瑞典的科學(xué)家發(fā)現(xiàn),辣椒素(capsaicin)可能是讓太陽能電池更加穩(wěn)定高效的“秘方”。這項(xiàng) 1 月 13 日發(fā)表在
2021-01-29 10:26:081814

科大研發(fā)高效率、大面積的LED 向商業(yè)應(yīng)用邁進(jìn)了重要一步

近日,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)物理學(xué)院、中科院強(qiáng)耦合量子材料物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家研究中心的肖正國(guó)教授研究組在大面積制備LED領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。 該研究團(tuán)隊(duì)使用基于氣刀輔助的刮涂法制
2021-01-29 11:43:122248

教授研究組在大面積制備LED領(lǐng)域取得重要進(jìn)展

但是目前高效率的LED都是基于旋涂法制備而成的,器件面積都很小(m㎡量級(jí)),無法滿足大面積商業(yè)照明的需求。刮涂法是一種基于溶液法就能制備出大面積薄膜的方法,但是刮涂法制備薄膜的結(jié)晶過程不易控制,制備出來的LED的EQE最高僅為1.1%,其器件面積也僅為9m㎡。
2021-02-23 16:17:502768

大連化物所在大面積太陽電池研究方面取得新進(jìn)展

近年來,采用溶液法制備太陽電池取得很大進(jìn)展,小面積太陽電池轉(zhuǎn)換效率已達(dá)25.5%。然而,溶液法制備技術(shù)很難實(shí)現(xiàn)大面積均勻制備、高通量連續(xù)生產(chǎn),并且會(huì)造成電池中存在溶劑殘留,進(jìn)而影響太陽電池的穩(wěn)定性。
2021-04-29 10:14:332720

大面積甲脒銫基薄膜與高效穩(wěn)定模組

太陽能電池是一種具有廣闊應(yīng)用前景的新型光伏技術(shù),其小面積器件認(rèn)證效率已經(jīng)高達(dá)25.5%,超過了多晶硅、CdTe、CIGS等商業(yè)化應(yīng)用的薄膜太陽能電池。當(dāng)前,大面積制備和穩(wěn)定性問題是制約這一
2021-05-08 10:45:573868

提高薄膜穩(wěn)定性和光學(xué)性能的新方法

led (PeLEDs)是一種新興的發(fā)光技術(shù),具有制造成本低、光質(zhì)量高和能源效率高的優(yōu)點(diǎn)。金屬鹵化物(指金屬與氯、溴或碘的化合物)由于其具有飽和發(fā)射色和易調(diào)色等優(yōu)異的光學(xué)性能,近年來作為一種有前景的溶液處理led材料受到了廣泛關(guān)注。
2022-07-22 17:14:262251

半導(dǎo)體所在高效穩(wěn)定太陽能電池方面取得進(jìn)展

最近,半導(dǎo)體所游經(jīng)碧研究員領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)通過在材料中引入少量氯化銣(RbCl),可將常見的引起穩(wěn)定的二次相PbI2轉(zhuǎn)化成為全新的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性好的(PbI2)2RbCl(簡(jiǎn)稱PIRC)(圖1A,1B)。
2022-07-31 12:16:161678

學(xué)習(xí)一下LED

發(fā)光二極管( LED)是一種在顯示、照明、通訊等領(lǐng)域均有重要潛力的新興技術(shù)。除了具有制備容易等成本優(yōu)勢(shì), LED 還具有可柔性制備、厚度薄重量輕、發(fā)光波長(zhǎng)連續(xù)可調(diào)和色純度高等優(yōu)點(diǎn),是下一代光源技術(shù)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。
2022-08-23 16:08:395337

離子調(diào)控鎳基氧化物結(jié)構(gòu)性能領(lǐng)域取得新進(jìn)展

為了更好地理解鎳基氧化物質(zhì)子化過程,西湖大學(xué)工學(xué)院陸啟陽團(tuán)隊(duì)使用水溶液電化學(xué)方法研究鎳基氧化物的質(zhì)子化過程,發(fā)現(xiàn)鎳基氧化物晶格在質(zhì)子化過程中發(fā)生了巨大的化學(xué)膨脹。
2022-11-21 10:12:481519

純紅光發(fā)光二極管提升光譜穩(wěn)定

以及穩(wěn)定性。小分子鈍化劑已成功用于調(diào)控單一鹵素的成核、聚集以及組裝過程,獲得了高發(fā)光效率的微/納米晶薄膜,進(jìn)而使得綠光和紅外光PeLED的外量子效率超過20%。雖然小分子鈍化劑也被嘗試用于調(diào)控混合鹵素的結(jié)晶,但目前混合鹵素PeLED的效率以及穩(wěn)定性依然很低,這其中的原因依然未知。
2022-11-22 09:42:081601

原位生長(zhǎng)晶片實(shí)現(xiàn)高效直接X射線探測(cè)及掃描成像

近年來,金屬鹵化物半導(dǎo)體憑借優(yōu)異的本征性能,如重原子X光吸收、載流子遷移率高和壽命長(zhǎng)等,在直接X射線探測(cè)領(lǐng)域備受關(guān)注。材料對(duì)X射線的探測(cè)靈敏度可達(dá)100000 μC Gyair?1cm
2022-11-25 10:16:231886

構(gòu)筑高效穩(wěn)定的埋底異質(zhì)結(jié)助力電池光穩(wěn)定性?

金屬鹵化物太陽電池因其低成本、高效率的優(yōu)勢(shì),獲得了廣泛的關(guān)注。然而,其使用壽命較短成為實(shí)用化的瓶頸。埋底界面是太陽電池受光面,持續(xù)光照下易遭到破壞。此外,埋底界面也會(huì)影響的晶體質(zhì)量。因此,構(gòu)筑高效穩(wěn)定的埋底異質(zhì)結(jié)是實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期快速電荷抽取的關(guān)鍵。
2022-12-02 10:34:171667

電池制備及設(shè)備市場(chǎng)空間幾何

太陽能電池:太陽能電池,采用具有晶體結(jié)構(gòu)的有機(jī)無機(jī)雜化的金屬鹵化物作為吸光層。指代一大類具有與此類礦物相同晶體結(jié)構(gòu)的化合物,把結(jié)構(gòu)與之類似的晶體統(tǒng)稱為礦物質(zhì)。其化學(xué)成分
2022-12-02 10:38:182499

協(xié)同鈍化和梯度維度類材料實(shí)現(xiàn)高效紅外發(fā)光二極管

這項(xiàng)工作不僅揭示了甲脒鉛基鹵化物礦體系中多維度的存在,而且發(fā)現(xiàn)了一種鎘基新型零維類材料;為解析鉛鹵發(fā)光器件的能量傳輸機(jī)制和研制高效發(fā)光器件及其功能化集成應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
2022-12-14 11:06:271660

基于大數(shù)據(jù)將統(tǒng)計(jì)學(xué)方法在穩(wěn)定性評(píng)估上的應(yīng)用

綜上所述,本工作提出了統(tǒng)一的太陽能電池穩(wěn)定性描述指標(biāo),并基于大數(shù)據(jù)將統(tǒng)計(jì)學(xué)方法應(yīng)用在穩(wěn)定性評(píng)估上,對(duì)領(lǐng)域內(nèi)的研究經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了驗(yàn)證,并進(jìn)一步給出了準(zhǔn)確量化的結(jié)論,對(duì)進(jìn)一步探索太陽能電池穩(wěn)定性提升策略具有重要參考意義。
2022-12-23 09:27:261673

調(diào)控低維相組分實(shí)現(xiàn)高效發(fā)光二極管

陽離子就可以得到具有高激子結(jié)合能的準(zhǔn)二維結(jié)構(gòu),極大地提升電致發(fā)光效率,但準(zhǔn)二維中復(fù)雜的低維相分布問題是抑制其效率進(jìn)一步提升的關(guān)鍵阻礙。
2022-12-23 14:55:231104

基于大數(shù)據(jù)的太陽能電池穩(wěn)定性分析方法

太陽能電池是極具應(yīng)用前景的新一代光伏技術(shù),受到研究者和產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注,但其穩(wěn)定性問題阻礙了商業(yè)化應(yīng)用。當(dāng)前,太陽能電池的穩(wěn)定性提升策略仍來自于單一實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),缺乏基于大數(shù)據(jù)的宏觀統(tǒng)計(jì)結(jié)論
2023-01-12 09:54:383355

涂層穩(wěn)定超高鎳正極

層狀La4NiLiO8中氧空位/間隙能夠有效抑制表面晶格中高活性氧釋放,從而提高了電池安全性能,緩解了超高鎳層狀氧化物正極材料LiNi0.9Co0.05Mn0.05O2(NCM9)的穩(wěn)定性問題。
2023-02-02 16:43:112276

電池技術(shù)的知識(shí)點(diǎn)匯總

電池命名取自俄羅斯礦物學(xué)家Perovski的名字,結(jié)構(gòu)為ABX3以及與之類似的晶體統(tǒng)稱為礦物質(zhì)。
2023-02-11 10:28:2511164

在光聲換能器成功應(yīng)用

鹵化鉛在太陽能電池、LEDs和探測(cè)器中表現(xiàn)出優(yōu)異的性能。的熱性能,如熱容量和熱導(dǎo)率,很少被研究,相應(yīng)的器件也幾乎沒有被探索過。
2023-02-25 16:16:592092

基于空穴傳輸管理實(shí)現(xiàn)效率超過23%的穩(wěn)定反式太陽能電池

基于NiO?的反式太陽能電池具有低成本、高效率和高穩(wěn)定性的優(yōu)點(diǎn),在新一代光伏器件領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的潛力。
2023-05-29 09:55:394106

高效率低成本太陽電池新結(jié)構(gòu)方案

高效率低成本太陽電池新結(jié)構(gòu)方案
2023-05-18 09:36:411947

實(shí)現(xiàn)藍(lán)光LED的三條“妙計(jì)”

近年來,基于(Perovskite)材料的LED發(fā)光器件性能進(jìn)展神速。得益于材料自身的優(yōu)勢(shì),例如:工藝簡(jiǎn)單、色域?qū)挕⒊杀镜?、色純度高等,紅、綠兩色LED(以下簡(jiǎn)稱PeLED)的器件效率均超過25%,成為最具潛力的下一代新型顯示技術(shù)之一。
2023-09-25 18:24:152149

有機(jī)陽離子和金屬摻雜效應(yīng)對(duì)二維無鉛基光伏性能影響

二維 Ruddlesden-Popper(2D-RP)由于其更強(qiáng)的熱穩(wěn)定性和光穩(wěn)定性、高的光致發(fā)光量子產(chǎn)率和長(zhǎng)的載流子壽命,在太陽能電池(PSCs)的應(yīng)用中受到廣泛關(guān)注。
2023-10-22 14:15:551528

可彎曲的未來能源:太陽能電池的新領(lǐng)域

電池是一種新型太陽能電池,其結(jié)構(gòu)主要由材料構(gòu)成。這種電池具有高效率、低成本、可彎曲等優(yōu)點(diǎn),被視為下一代太陽能電池的有力候選者。本文將介紹電池的基本結(jié)構(gòu)、優(yōu)點(diǎn)、發(fā)展現(xiàn)狀以及未來展望。
2023-11-06 13:23:391930

反型結(jié)構(gòu)太陽能電池取得新突破

太陽能電池被認(rèn)為是未來最具潛力的光伏技術(shù)之一。過去十多年,高光電轉(zhuǎn)換效率的電池大多采用n-i-p正型器件結(jié)構(gòu),但處于電池頂層的常用p型有機(jī)小分子Spiro-OMeTAD存在易吸水以及熱穩(wěn)定性較差等問題,嚴(yán)重制約了太陽能電池穩(wěn)定性的發(fā)展。
2023-11-24 11:41:291447

/晶硅疊層太陽電池的研究進(jìn)展

/晶硅疊層太陽電池,以其具有超過單結(jié)電池Shockley-Queisser理論極限的超高效率和成本優(yōu)勢(shì),近年來成為光伏領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。通過10年的努力,/晶硅疊層太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換
2023-11-24 14:32:423341

解決方案-半導(dǎo)體晶體材料量子點(diǎn)熒光壽命分析

 AMX3金屬鹵化物的晶體結(jié)構(gòu)使其成為新興的半導(dǎo)體材料,在太陽能電池、LED、光探測(cè)器等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。這類材料由金屬、鹵素和堿土金屬組成,展現(xiàn)出卓越的光學(xué)和電學(xué)性能,特別是在光電轉(zhuǎn)換
2023-11-28 12:46:351255

京東方進(jìn)軍光伏領(lǐng)域

除京東方外,近期已有多家公司宣布入局。11月初,比亞迪在調(diào)研活動(dòng)中表示將積極布局電池技術(shù)。隨后,華晟新能源也在完成20億C輪融資之際宣布進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。
2023-11-29 16:27:471630

疊層電池知識(shí)整理匯總

可分為/PERC、/TOPCon、/HJT、/CIGS與全電池等。晶硅疊層電池是現(xiàn)階段晶硅電池的升級(jí)之選,其中/HJT電池或?yàn)楦鼉?yōu)解;而全電池?zé)o需晶硅材料,能實(shí)現(xiàn)有效降本,未來隨著量產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟,全疊層有望成為更優(yōu)選擇。
2023-11-30 17:31:203251

通威太陽能帶您探尋/晶硅疊層電池全制絨晶硅表面高質(zhì)量大面積成膜技術(shù)

在目前兩端口/晶硅疊層電池的互聯(lián)界面可以分為兩種結(jié)構(gòu):平面和陷光絨面。采用平面結(jié)構(gòu)會(huì)提高電池組件加工成本并降低其光學(xué)性能,而絨面結(jié)構(gòu)會(huì)影響溶液法的薄膜質(zhì)量。
2023-12-05 15:55:432229

高效率Pb-Sn太陽能電池研究

多巴胺離子是一種強(qiáng)還原性材料,可將中的Sn4+還原為Sn2+。同時(shí),多巴胺陽離子作為一種胺基陽離子,可生成二維相,形成2D/3D異質(zhì)結(jié)。該異質(zhì)結(jié)引起能帶彎曲,更有利于載流子的提取。二維
2023-12-06 10:09:113318

電池制備中的激光工藝

太陽能電池(PSCs)是第三代高效薄膜電池的代表,憑借良好的吸光性、電荷傳輸速率、巨大的開發(fā)潛力,實(shí)現(xiàn)了高效率、高柔性、低成本,被譽(yù)為“光伏領(lǐng)域的新希望”。太陽能電池還可通過與晶硅電池疊層進(jìn)一步提升光電轉(zhuǎn)換效率,是未來產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)發(fā)展方向。
2023-12-07 16:25:025915

材料在光伏發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用概述 太陽電池技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)

摘 要 :隨著國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略啟動(dòng),光伏技術(shù)在中國(guó)能源體系轉(zhuǎn)型中將發(fā)揮更加重要的戰(zhàn)略價(jià)值。圍繞在光伏技術(shù)中極有潛力的新型光伏技術(shù),綜合闡述了材料在光伏發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用,梳理了國(guó)內(nèi)外
2023-12-26 12:32:314378

紅外光電探測(cè)器綜述

近年來,具有ABX?晶體結(jié)構(gòu)的有機(jī)金屬鹵化物材料因其可調(diào)帶隙、高吸收系數(shù)、長(zhǎng)載流子傳輸距離等光電學(xué)特性而在光電探測(cè)領(lǐng)域表現(xiàn)出良好應(yīng)用前景
2024-03-11 11:38:588584

太陽能電池產(chǎn)線工藝環(huán)節(jié)介紹

太陽能電池技術(shù)是一種包含鈣結(jié)構(gòu)化合物作為光捕獲活性層的太陽能電池,具有寬吸收光譜、快速電荷分離、電子和空穴傳輸距離長(zhǎng)、載流子分離壽命長(zhǎng)等固有特性。但與其他成熟的太陽能技術(shù)相比,
2024-03-09 08:31:5511324

高效介孔太陽能電池的電子注入和缺陷鈍化!

大多數(shù)太陽能電池(PSC)均采用分層結(jié)構(gòu),其中包括空穴傳輸層(HTL)和貴金屬電極??捎∷⒔橛^太陽能電池(p-MPSC)不需要傳統(tǒng)p-n結(jié)所需的額外空穴傳輸層,但也表現(xiàn)出約19%的較低功率轉(zhuǎn)換效率。
2024-03-20 10:39:022155

減少/硅疊層太陽能電池中的反射損耗研究

太陽能電池是以型晶體為主要吸光材料的太陽能電池,具有高光電轉(zhuǎn)換效率、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制備工藝多樣化、成本低等優(yōu)點(diǎn)。目前,單結(jié)太陽能電池的理論轉(zhuǎn)換效率可達(dá)33%,而現(xiàn)在受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注的
2024-03-23 08:32:074608

太陽能電池退火工藝的研究與探索

退火是一個(gè)多目標(biāo)的過程,旨在通過去除殘余溶劑、穩(wěn)定晶體結(jié)構(gòu)、提高電子遷移率、消除雜質(zhì)、調(diào)整結(jié)晶度和晶體形態(tài)、提高穩(wěn)定性和耐久性以及促進(jìn)薄膜的形成和生長(zhǎng),來提升電池的整體性能和使用壽命。
2024-04-16 11:07:163219

影響太陽能電池穩(wěn)定性的因素

周圍環(huán)境中存在的水分對(duì)電池的制備和測(cè)試影響具有雙面。研究發(fā)現(xiàn),在一定的濕度條件下,周圍環(huán)境中的水分將會(huì)有利于薄膜的生長(zhǎng)結(jié)晶,減少薄膜中存在的缺陷,提薄膜的結(jié)晶質(zhì)量,增強(qiáng)薄膜的載流子壽命,從而器件的光伏參數(shù)得到提升。
2024-04-24 10:48:102701

太陽能電池的濕熱穩(wěn)定性與效率優(yōu)化

太陽能電池因其高效率和低成本在光伏行業(yè)廣受關(guān)注,尤其在極端高溫高濕環(huán)境下的穩(wěn)定性是關(guān)鍵挑戰(zhàn)。為此,通過研究創(chuàng)新的二維/三維結(jié)構(gòu)并優(yōu)化界面工程和封裝技術(shù),提高電池的耐環(huán)境性能。美能濕熱環(huán)境試驗(yàn)箱
2024-04-30 08:32:572106

詳解太陽能電池的性能檢測(cè)與挑戰(zhàn)

太陽能電池作為一種新興的太陽能電池技術(shù),具有廣闊的應(yīng)用前景和巨大的市場(chǎng)潛力。為了確保其性能穩(wěn)定、可靠并滿足實(shí)際應(yīng)用需求,制定并遵循相應(yīng)的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)顯得尤為重要。相信隨著測(cè)試技術(shù)的不斷發(fā)展和完善,太陽能電池的性能將會(huì)得到進(jìn)一步提升并在實(shí)際應(yīng)用中發(fā)揮更加重要的作用。
2024-05-14 17:03:432769

/晶硅疊層太陽能電池穩(wěn)定性測(cè)試

近幾年來,/晶硅疊層太陽能電池憑借其寬光譜吸收、易突破Shockley-Queisser效率極限的優(yōu)勢(shì)而成為研究熱點(diǎn)。但材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定性仍然是一個(gè)重大挑戰(zhàn)。材料對(duì)環(huán)境條件(如濕度
2024-07-25 08:33:343079

光伏器件中的測(cè)試應(yīng)用

指的是一種具有獨(dú)特物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)的新型無機(jī)非金屬材料,作為光伏材料的,實(shí)際上和、三個(gè)字都沒太大關(guān)系,而是與(CaTiO3)晶體結(jié)構(gòu)類似的“ABX3”化合物。
2024-07-30 09:39:572705

太陽能電池中的潛在誘導(dǎo)降解(PID)分析

盡管太陽能電池性能取得了很大進(jìn)展,但對(duì)其潛在誘導(dǎo)降解(PID)仍未得到充分研究。通過對(duì)太陽能電池進(jìn)行60℃環(huán)境模擬,施加1000V偏置電壓1天,發(fā)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換效率損失50%,這是由于
2024-08-30 13:08:111915

太陽能電池穩(wěn)定性測(cè)試的最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)

太陽能電池因其高效率和低成本的制造潛力而受到廣泛關(guān)注,但穩(wěn)定性方面的挑戰(zhàn)阻礙了商業(yè)化。影響其穩(wěn)定性的因素眾多,因此需要專門設(shè)備進(jìn)行廣泛的運(yùn)行穩(wěn)定性測(cè)量。MPPT測(cè)試,可以評(píng)估電池的能量
2024-10-10 08:08:182720

中國(guó)科大徐集賢團(tuán)隊(duì)Science:抑制相分離的三鹵化物寬帶隙可實(shí)現(xiàn)高效/硅疊層太陽能電池

)測(cè)試對(duì)于驗(yàn)證三重鹵化物寬帶隙材料在太陽能電池中應(yīng)用的性能至關(guān)重要。美能量子效率測(cè)試儀用于準(zhǔn)確測(cè)定太陽能電池EQE、IQE、反射率、透射率和短路電流密度等
2024-10-16 08:08:542243

中國(guó)科大軟X射線探測(cè)器件領(lǐng)域取得重要進(jìn)展

近日,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)微電子學(xué)院胡芹特任研究員課題組在軟X射線探測(cè)器研究中取得新進(jìn)展。團(tuán)隊(duì)基于半導(dǎo)體薄膜缺陷調(diào)控和PIN垂直型器件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)策略,實(shí)現(xiàn)了目前軟X射線探測(cè)器中的最高量子
2024-11-07 06:19:07955

北大Nature:高米勒指數(shù)晶面相干生長(zhǎng)增強(qiáng)的太陽能電池

電池是一種有前途的清潔能源光伏技術(shù),但實(shí)現(xiàn)高效穩(wěn)定的p-i-n型PSC仍面臨挑戰(zhàn),如較薄的吸收層導(dǎo)致的光吸收不足和穩(wěn)定性問題。高米勒指數(shù)晶面的薄膜在抗降解方面可能具有優(yōu)勢(shì),通過優(yōu)化
2024-11-08 01:07:281411

接觸角測(cè)量揭示TTC疏水層對(duì)太陽能電池穩(wěn)定性的影響

有機(jī)鹵化鉛材料因優(yōu)異光電性能推動(dòng)電池的研究,但該電池存在不穩(wěn)定性,尤其對(duì)水分敏感,影響其商業(yè)應(yīng)用。TTC層在的晶界上有效地沉積,對(duì)晶粒表面和晶界進(jìn)行了鈍化,從而減少了
2024-11-27 11:47:321958

太陽能電池的降解機(jī)制和穩(wěn)定化技術(shù),解決實(shí)際應(yīng)用中面臨的穩(wěn)定性問題

材料因其超過25%的認(rèn)證光電轉(zhuǎn)換效率(PCE)而在下一代太陽能材料中占據(jù)主流地位。/硅串聯(lián)電池已實(shí)現(xiàn)超過33%的效率,超越了傳統(tǒng)硅太陽能電池的極限。然而,太陽能電池的穩(wěn)定
2025-01-24 09:05:022212

突破25%效率壁壘:太陽能電池中光伏參數(shù)的多維度協(xié)同優(yōu)化

太陽能電池(PSCs)MillennialSolar效率與穩(wěn)定性:太陽能電池因其高效率(超過25%)和潛在的商業(yè)化前景而受到關(guān)注。其效率依賴于光學(xué)、形貌和電學(xué)性質(zhì)。材料特性:
2025-04-07 09:05:032087

效率超30%!雙面/晶硅疊層電池的IBC光柵設(shè)計(jì)與性能優(yōu)化

全球正致力于提升光伏電池的效率,其中疊層太陽能電池(TSCs)因其高效率、低熱損耗和易于集成成為研究熱點(diǎn)。本研究采用美能絨面反射儀RTIS等先進(jìn)表征手段,系統(tǒng)分析了雙面/硅疊層電池的優(yōu)化
2025-04-16 09:05:531218

/硅疊層電池技術(shù)新進(jìn)展:低壓化學(xué)氣相沉積(LP-CVD)技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效穩(wěn)定

太陽能電池(PSCs)因其高效率(單結(jié)>26%、/硅疊層>34%)和低成本潛力,成為光伏領(lǐng)域的研究焦點(diǎn)。但溶液法制備的薄膜在大面積規(guī)?;a(chǎn)中面臨均勻性差、穩(wěn)定性不足等
2025-05-19 09:05:351714

四端/硅疊層太陽能電池效率突破29.34%:機(jī)械堆疊-光學(xué)耦合的厚度及摻雜濃度優(yōu)化研究

單結(jié)太陽能電池的理論效率受限于Shockley-Queisser極限(29.6%),而/硅疊層結(jié)構(gòu)通過分光譜吸收可突破這一限制。然而,傳統(tǒng)電池依賴貴金屬電極與有機(jī)空穴傳輸材料(HTM
2025-05-21 09:02:301084

共摻雜氧化銦電極:構(gòu)建低缺陷、高透過率的/硅四端疊層太陽能電池

透明導(dǎo)電氧化物(TCOs)是半透明及疊層光伏電池的核心組件。傳統(tǒng)ITO電極在紅外(NIR)波段存在寄生吸收問題,限制了/硅疊層電池的效率。對(duì)于半透明頂電池,紅外(NIR)區(qū)域的高透過
2025-05-23 09:02:01878

激光劃刻工藝革新:20.24%高效組件的長(zhǎng)期穩(wěn)定性突破

太陽能電池(PSCs)雖已實(shí)現(xiàn)26.1%的小面積效率,但其向大組件的轉(zhuǎn)化中仍面臨>6%的效率損失。這種"電池-組件"(CTM)效率鴻溝成為產(chǎn)業(yè)化的核心障礙。研究發(fā)現(xiàn)
2025-06-06 09:02:54932

效率達(dá)25.62%,自組裝π共軛分子用于抗紫外UV高效電池

太陽能電池(PSC),尤其是倒置(p-i-n)結(jié)構(gòu)PSC中因紫外線(UV)照射導(dǎo)致界面退化而嚴(yán)重影響器件穩(wěn)定性的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。本研究報(bào)道了兩種新型噻吩修飾的自組裝π共軛空穴選擇分子(Me-TPCP
2025-07-09 09:02:21800

電池的季節(jié)性效應(yīng):MPPT揭示衰減機(jī)制與穩(wěn)定性優(yōu)化

太陽能電池(PSCs)在標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件(STC)下的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)已提升至26.95%,目前研究重點(diǎn)正從提高效率轉(zhuǎn)向規(guī)?;?b class="flag-6" style="color: red">穩(wěn)定性提升。本文通過柏林四年的戶外數(shù)據(jù),揭示了太陽能電池
2025-07-16 09:04:17916

m-FPEAI鈍化技術(shù)結(jié)合MPPT測(cè)試實(shí)現(xiàn)電池24.6%效率,連續(xù)1750小時(shí)穩(wěn)定運(yùn)行

近年來,太陽能電池(PSCs)高效備受關(guān)注,但商業(yè)化仍需解決穩(wěn)定性問題。傳統(tǒng)PEAI鈍化劑易滲透3D層導(dǎo)致性能下降,本研究創(chuàng)新設(shè)計(jì)三種氟化PEAI衍生(o/m/p-FPEAI),發(fā)現(xiàn)間位取代
2025-08-20 09:03:09639

瞬態(tài)吸收光譜技術(shù)用于確定鹵素勻質(zhì)化的缺陷態(tài)的變化

圖1. 基于FAAc修飾的藍(lán)光混合鹵素發(fā)光二極管的性能。(a) 薄膜制備示意圖;(b)和(c)分別是LED的JVL曲線圖和EQE-J圖;(d)LED不同電壓下的EL圖;(e
2025-08-29 09:01:00958

混合沉積法制備效率26.46%的/有機(jī)疊層電池及其穩(wěn)定性研究

擴(kuò)展的真空輔助混合沉積工藝,并引入PACI添加劑,有效調(diào)控了的面內(nèi)堆疊行為,顯著提高了晶體質(zhì)量和載流子傳輸性能。美能最大功率點(diǎn)追蹤測(cè)試儀采用AAA級(jí)LED太陽
2025-09-19 09:04:48817

大面積太陽能電池薄膜制備:從實(shí)驗(yàn)室到規(guī)?;慨a(chǎn)

太陽能電池(PSCs)憑借高效率、低成本及廣泛的應(yīng)用潛力,已成為光伏領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),在光伏領(lǐng)域顯示出巨大的商業(yè)化潛力。然而,大面積太陽能電池的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)與穩(wěn)定性仍未達(dá)到產(chǎn)業(yè)化
2025-09-24 09:02:13692

美能光伏亮相礦產(chǎn)業(yè)大會(huì),推出大面積組件全流程檢測(cè)解決方案

在剛剛圓滿落幕的“2025中國(guó)礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)”上,美能光伏(MillennialSolar)作為光伏檢測(cè)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),攜其最新研發(fā)的大面積組件制程檢測(cè)與可靠性檢測(cè)全棧解決方案精彩亮相
2025-09-25 09:03:59675

KAUST//硅串聯(lián)太陽能電池效率達(dá)到28.7%:3A分子實(shí)現(xiàn)高效穩(wěn)定吸收層

//硅三結(jié)太陽能電池具有高功率輸出和低成本的潛力,但其發(fā)展受到相不穩(wěn)定性的限制,影響了電池的可重復(fù)性和性能。美能復(fù)合式MPPT測(cè)試儀采用AAA級(jí)LED太陽光模擬器作為老化光源
2025-10-13 09:01:56806

效率為25.1%的倒置太陽能電池中實(shí)現(xiàn)了高穩(wěn)定

太陽能電池(PSCs)在效率與穩(wěn)定性之間常存在權(quán)衡問題?;瘜W(xué)惰性低維(CLLD)鹵化金屬酸鹽界面因其結(jié)構(gòu)中引入低反應(yīng)活性的大體積陽離子,有望同時(shí)實(shí)現(xiàn)高導(dǎo)電性與高穩(wěn)定性,但其制備面臨兩大挑戰(zhàn)
2025-11-14 09:03:15420

實(shí)現(xiàn)高效穩(wěn)定寬帶隙電池:抑制相分離的晶界工程策略

不僅會(huì)造成顯著的開路電壓損失,還會(huì)引發(fā)非輻射復(fù)合,并最終導(dǎo)致電池性能的快速衰減,嚴(yán)重制約了其長(zhǎng)期運(yùn)行穩(wěn)定性與商業(yè)化進(jìn)程。美能大平臺(tái)電池PL測(cè)試儀通過無接觸式
2025-11-21 09:05:08319

青島科技大學(xué)最新NP:DHHB鈍化助力電池通過ISOS標(biāo)準(zhǔn)下的高效穩(wěn)定測(cè)試

太陽能電池因其優(yōu)異的光電特性、溶液可加工性及低制造成本而備受關(guān)注,但其在光照、濕度、熱量等環(huán)境應(yīng)力下的電池退化問題嚴(yán)重制約了其商業(yè)化進(jìn)程。美能大平臺(tái)電池PL測(cè)試儀通過無接觸式測(cè)試,監(jiān)測(cè)
2025-11-26 09:02:56571

蘭州大學(xué)最新AM:界面錨定技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效n-i-p微型組件效率超24%

,該界面缺陷加劇、非輻射復(fù)合顯著增強(qiáng),導(dǎo)致嚴(yán)重的載流子損失,從而制約了模組的效率與穩(wěn)定性。美能復(fù)合式MPPT測(cè)試儀采用AAA級(jí)LED太陽光模擬器作為老化光源,
2025-11-28 09:03:41923

大面積組件規(guī)模化制備:沉積工藝、器件封裝及穩(wěn)定性測(cè)試

的大面積組件,面臨核心瓶頸:傳統(tǒng)旋涂工藝在放大時(shí)因離心力作用導(dǎo)致薄膜不均與缺陷增殖,致使組件性能顯著衰減。美能復(fù)合式MPPT測(cè)試儀采用AAA級(jí)LED太陽光模擬器作
2025-12-08 09:02:30902

新南威爾士最新AEL:電池抗輻射穩(wěn)定性的氧化鈰優(yōu)化策略與性能表征

太陽能電池因高效率與缺陷容忍性成為新一代光伏技術(shù)的重要候選,但其在太空等高輻射、極端環(huán)境下的長(zhǎng)期穩(wěn)定性面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),質(zhì)子輻射易引發(fā)晶格結(jié)構(gòu)損傷、有機(jī)組分降解及缺陷態(tài)形成,導(dǎo)致電池性能嚴(yán)重
2025-12-17 09:03:26454

效率達(dá)31.9%低鉛/無鉛疊層電池兼具高穩(wěn)定

傳統(tǒng)光伏技術(shù)面臨兩大核心挑戰(zhàn):硅基電池效率逼近理論極限,而新興的電池雖效率潛力巨大,卻受制于有機(jī)組分導(dǎo)致的穩(wěn)定性差及鉛元素的環(huán)境毒性問題。美能QE量子效率測(cè)試儀可用于精確測(cè)量太陽電池的EQE
2025-12-26 09:03:34156

穩(wěn)定礦油墨用于大面積涂布制備高效組件

太陽能電池因功率轉(zhuǎn)換效率高、制造成本低且可溶液加工,成為下一代光伏技術(shù)的有力競(jìng)爭(zhēng)者,其中Cs?FA???PbI?體系因熱穩(wěn)定性佳、帶隙適配光捕獲而獲廣泛應(yīng)用。但傳統(tǒng)2-甲氧基乙醇/二甲基亞砜
2026-01-05 09:03:4337

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