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前言準費米能級分裂(Quasi-FermiLevelSplitting,QFLS)是太陽能研究中一個重要的物理參數,廣泛應用于半導體材料與光電器件的性能評估。QFLS描述了在非平衡態下,電子與空穴的準費米能級之間的能量差,并與光伏器件的開路...
加州大學洛杉磯分校(UCLA)的楊揚教授領導的研究團隊在太陽能領域取得了重大進展。他們專注于開發高效光伏材料甲酰胺鉛碘(FAPbI3)鈣鈦礦太陽能電池,研究結果於2023年6月21日被發表在《NATURE》。盡管在室溫下結晶過程中存在不希望出現的黃色相,但該團隊開發出一種定向成核機制來避免這些相并提高裝置性能。他們的創新方法使得裝置達到了25.4%的功率轉換效率(認證為25.0%)。更令人驚艷的是,該模組在27.83平方公分的面積上,達到了21.4%的認證開路效率。該研究使用...
鈣鈦礦太陽能電池中鉛的毒性問題引發了人們的擔憂。鉛的使用對環境和人類健康構成威脅。盡管鉛在地殼中天然存在,但過去幾個世紀的人類活動,如采礦、汽油、油漆和電子產品中的鉛使用,導致了與鉛接觸相關的風險的增加。為了降低這些風險,鉛的使用受到嚴格的監管,并制定了特定的限制措施。然而,現有的立法并未明確提及基于鈣鈦礦的電子產品,因此,迫切需要對這些材料的風險進行評估,以確保鈣鈦礦電子產品的安全性和可持續性創新。最近,南京工業大學的研究團隊與AntonioAbate、MichaelGr?...
在光電領域,量子產率(PLQY)是一項至關重要的參數。對于那些對此領域充滿熱情和挑戰的研究者來說,選擇一款可靠、精細、易于操作的光致發光量子產率量測系統就顯得至關重要。光焱科技Enlitech研發的LQ-100X-PL就是為滿足這些需求而生,LQ-100X-PL適用的研究領域廣泛,包括熒光粉、LED熒光材料、OLED熒光材料、鈣鈦礦、雷射染料、鈣鈦礦量子點粉末與單晶、PbS量子點等。每一個優秀的研究團隊都明白,最重要的工作不是組裝測量儀器,而是進行實質的科學研究。是時候停止使...
分子摻雜工藝:研究人員引入了一種使用二甲基胺基摻雜劑的分子摻雜工藝,該工藝能夠創建一個與p-鈣鈦礦/ITO接觸良好且能夠鈍化晶界的結構。這種創新工藝提高了鈣鈦礦太陽能電池的功率轉換效率(PCE),實現了經認證的25.39%的PCE,這是對鈣鈦礦太陽能電池現有標準的改進。分子擠壓技術:該工藝采用了一種“分子擠壓”方法,在甲苯淬滅結晶過程中將分子從前驅體溶液排出到晶界和薄膜底部。這種技術導致了鈣鈦礦薄膜的p-摻雜,有助于提高器件的效率。長壽命和高效率:器件在逆向掃描時實現了25....
內行一看就懂:Enlitech的SG-A量子效率檢測與傳統CIS缺陷檢測有何不同?常見的傳統非破壞性缺陷檢測方法有兩種:AOI檢測成像質量檢測AOI檢測的原理:AOI檢測(AutomaticOpticalInspection)是一種利用光學成像技術對CIS影像芯片進行缺陷檢測的方法。該系統包含一個主動光源,將光照射到CIS影像芯片表面上,透過光線的反射,被相機鏡頭收集,形成CIS表面影像。這個影像可以通過影像辨識軟件進行分析和處理,自動辨識CIS芯片表面缺陷。AOI檢測的優點...