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Science 最新倒置鈣鈦礦!
2023-12-29

【研究背景】鈣鈦礦太陽能電池作為新興的光伏轉換技術,具有巨大的發展潛力。但是其穩定性仍然存在挑戰。相比常規的n-i-p結構太陽電池,p-i-n幾何結構簡化了制作工藝,更適合安排電荷傳輸層,也降低了工藝溫度。自組裝單層可以增強p-i-n結構電...

  • 2023-12-12

    【重點摘要】太空輻射會對太陽能電池造成損傷,限制了衛星的能力和壽命。要減輕這種損傷,需要研究輻射對太陽能電池的退化機制。高能粒子與原子核的相互作用會導致位移損傷和晶體缺陷。這些缺陷會成為載流子復合中心,極大影響少數載流子的生命周期,從而影響太陽能電池的電性能。少數載流子的生命周期對輻射缺陷極為敏感,隨著缺陷濃度的降低而增加。熱退火可以恢復半導體材料中的缺陷。該論文用150keV質子輻照GaAs/Ge太陽電池,然后在120°C下進行退火。結果發現隨著輻射通量的增加,退火后缺陷恢...

  • 2023-12-11

    【探討單光子雪崩二極管與雪崩光電二極管的差異】單光子雪崩二極管(SPAD)和雪崩光電二極管(APD)都是能夠將光信號轉化為電信號的光檢測器,但兩者之間仍存在一些細微差異:工作原理:SPAD被設計用來檢測單個光子;相比之下,APD的目的是檢測和測量廣范圍的光強度信號。靈敏度:SPAD的靈敏度高于APD,可以精確檢測單個光子;APD靈敏度較低,用于檢測和測量不同光強度的光信號。線性度:SPAD輸出電信號與入射光強度之間的線性關系,通常不如APD理想。應用:SPAD常用于需要高靈敏...

  • 2023-12-08

    近期澳洲新南威爾斯大學MartinA.Green率領的團隊,於發布第63版的太陽能電池效率表。重要發現如下:西北大學發表了1cm2鹵化物鈣鈦礦太陽能電池的新紀錄效率25.2%。(Table1)更正了LONGiSolar先前26.8%效率矽太陽能電池的測量詳情。正確的細節是:前部接觸9個母線,忽略母線電阻,全區域後部金屬化。國家可再生能源實驗室測量了FirstSolar0.45cm2小面積cadmiumtelluride(CdTe)薄膜太陽能電池的新效率22.4%。(Table...

  • 2023-12-07

    【重點摘要】提出了宏環封裝策略,通過在四噻吩外圍導入融合烷基側鏈實現。將該策略應用于非全融合四噻吩類受體材料。實現了高達15.1%的轉化效率。【宏環封裝策略實現高效有機太陽能電池】有機光伏一直被視為下一代可再生能源的重要候選技術。但是其光電轉換效率一直無法達到與無機光伏裝置媲美的水平。非全融合四噻吩類受體材料被認為是實現高效有機太陽能電池的一個有前景的方法。【宏環結構限制分子構象,提升分子堆積效率】在美國伯明翰南方研究院的最新研究中,通過在四噻吩外圍導入環烷基側鏈,形成宏環封...

  • 2023-12-06

    光電探測器的NEP(噪聲等效功率)是評估探測器性能的關鍵參數之一。它衡量探測器在檢測光信號時的靈敏度,即能夠識別的最微弱光信號強度。NEP值越低,代表探測器對微弱光信號的檢測能力越強。NEP的計算基于兩個主要因素:**探測器內部的噪聲和探測器對光信號的響應能力。**當光信號與內部噪聲功率相等時,其對應的光信號功率即為NEP。NEP越小,表示這個探測器可以檢測越微弱的光信號,性能越好。我們希望探測器能檢測很弱的光信號,所以希望它的NEP值越低越好。這項參數在多個領域中扮演關鍵角...

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