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【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...
升級高效穩定的鈣鈦礦薄膜是鈣鈦礦太陽能電池工業化中的一項具有挑戰性的任務,部分原因是缺乏高性能空穴傳輸材料(HTM),它可以同時促進空穴傳輸和調節鈣鈦礦薄膜的質量,特別是在倒置太陽能電池中。南京郵電大學陳潤鋒、YeTao和華北電力大學李美成等人設計了一種基于N-C=O共振結構的新型HTM,以促進鈣鈦礦薄膜的結晶和底表面缺陷的調節。受益于供體-共振-供體(D-r-D)結構中的共振互變(N-C=O和N+=C-O?)以及與鈣鈦礦中不配位Pb2+的相互作用,所得具有兩個供體單元的D-...
光通信是光偵測器市場的主要驅動力之一。隨著互聯網的普及和數字化轉型的加速,對高速、高帶寬的通信需求不斷增加,從而推動了光纖通信技術的發展和的需求。另外,隨著人工智能、物聯網和自動駕駛等新興技術的快速發展,對光傳感技術的需求也在不斷增長。在這些領域中扮演著重要角色,例如用于無人駕駛車輛的光雷達和用于智能家居的光探測器等。例如,新型光傳感技術的不斷涌現,對現有光偵測器的性能和功能提出了更高的要求。此外,市場競爭激烈,產品同質化嚴重,價格競爭也很激烈。光偵測器是種用于檢測和測量光信...
什么是「Saturationcapacity」在圖像傳感器芯片的研發中,「Saturationcapacity」指的是傳感器能夠處理的最大光信號強度。換句話說,它表示當傳感器受到非常強烈的光照時,能夠容納或處理的極限值。簡單來說,Saturationcapacity就像是傳感器的“飽和點”,當光信號的強度超過這個飽和點時,傳感器就無法再有效地處理更強烈的光,這樣可能導致圖像出現過曝或失真。測量Saturationcapacity的目的是確保傳感器在不同光照條件下都能夠處理各種...
在現代科技飛速發展的時代,光電子學作為一門重要的學科,正在影響和改變我們的生活。光偵測器作為光電子學中的關鍵設備,供應市場正在以快速增長的速度發展。這主要歸因于光通信的快速普及以及電子設備的不斷增多,作為一種關鍵的光電子傳感器,廣泛應用于通信、醫療、工業、軍事和其他領域。目前,市場上有多種類型的光偵測器,包括光電二極管(PD)、光電倍增管(PMT)、光電晶體管(PET)和光電探測器陣列(PDA)。不同類型的在不同應用場景下具有不同的性能和特點。例如,PD在高速通信和數據傳輸中...
【重點啇要】光致鹵素分離會限制寬禁帶鈣鈦礦太陽能電池的光電轉換效率和穩定性。利用溶液后處理形成混合二維/三維異質結構是一種典型的改善鈣鈦礦太陽能電池效率和穩定性的策略。但是,由于表面重構的組成相依性,傳統的溶液后處理對于缺乏甲銨和富集銫/溴的寬禁帶鈣鈦礦太陽能電池來說并不適用。研究人員開發了一種通用的三維到二維鈣鈦礦轉化方法,在寬禁帶鈣鈦礦層(1.78eV)上實現優先生長更高維數(n≥2)的二維結構。這種技術首先通過蒸氣輔助雙步驟沉積程序沉積一層規則的三維MAPbI3薄層,隨...