克服SPAD技术瓶颈:后脉冲参数的精密测量挑战与解决方案
2025-08-11

IllustrationgeneratedbyAIforillustrativepurposesonly参考:ASimpleandRobustMethodforEstimatingAfterpulsinginSinglePhotonDete...

  • 2025-10-23

    前言在太阳能光伏和先进材料研究中,准费米能级分裂(QFLS)及其空间分布映射(QFLSmapping)是理解材料、诊断器件瓶颈、指导新材料开发和工艺优化的关键工具。QFLS是光生载流子(电子与空穴)在非平衡态下的化学势能差。理论上,它直接等于理想器件的开路电压(Voc)。但实际器件中,传输层和电极界面存在电化学势损失,导致这个理想关系"不匹配"。分析这种不匹配,是提升光伏技术的突破口。QFLS为何在光伏研究中如此重要?QFLS直接衡量光伏吸收层材料质量,代表器件开路电压的理论...

  • 2025-10-22

    太阳光模拟器的主要指标包括光谱匹配度、空间不均匀性、时间不稳定性、光谱覆盖范围(SPC)及光谱偏离率(SPD),这些指标共同决定了模拟器输出光与自然太阳光的契合程度,直接影响测试结果的准确性。以下是对这些指标的详细解析:光谱匹配度:衡量太阳光模拟器输出光谱与标准太阳光谱(如AM1.5G、AM0)的相似程度。通常将400-1100nm波长区域划分为多个波段,通过比较各波段内模拟器与标准光谱的辐照度积分值确定匹配等级。A级标准要求各波段光谱偏差≤±10%(或相对辐照...

  • 2025-10-20

    前言:SAM材料筛选的技术挑战在太阳能电池技术发展中,开路电压(Voc)和填充因子(FF)的提升一直是研究的核心目标。然而,界面处的非辐射复合损失往往成为限制电池性能的关键瓶颈。自组装单分子层(Self-AssembledMonolayers,SAMs)作为一种有效的界面钝化技术,能够通过精准调控界面能级对齐和缺陷钝化来改善电池性能。SAM材料的筛选面临着多重挑战。1.SAM分子结构的微小变化往往对界面钝化效果产生显著影响,需要对大量候选材料进行系统性评估。2.传统的器件制作...

  • 2025-10-14

    研究挑战:宽能隙钙钛矿太阳能电池的电压损失关键问题:宽能隙钙钛矿太阳能电池的性能损失主要源于钙钛矿/有机电子传输层(ETL)接口的非辐射复合,尤其对于宽能隙钙钛矿而言更为突出。富勒烯的局限性:尽管在替换富勒烯方面进行了大量尝试,但富勒烯仍然是目前常用的ETL材料。然而,钙钛矿与传统富勒烯ETL之间的能量错位导致强烈的接口复合,进而限制了开路电压(VOC)。研究指出:「能量损失与强烈的接口复合相关,因为钙钛矿和电荷传输层(CTL)之间的能量错位。」研究团队这篇研究由英国牛津大学...

  • 2025-10-13

    前言钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其优异的光电转换效率和制备工艺简便性,已成为光伏领域的重要研究方向。然而,提升开路电压(VOC)并确保长期稳定性仍是关键技术挑战。空穴传输层(HTL)的材料特性和界面工程直接影响VOC和填充因子(FF)表现。近年来,准费米能级分裂(QFLS)映射和拟态电流-电压(pseudo-JV)曲线等先进表征技术为HTL结构优化提供了有力的分析工具。QFLS与开路电压的关联机制QFLS定义为导带电子准费米能级(EF,e)与价带空穴准费米能级(EF,h)的...

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