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研究成就与看点全钙钛矿串联太阳能电池(All-perovskitetandemsolarcells,TSCs)因其突破单接面太阳能电池Shockley-Queisser(S-Q)极限的巨大潜力而备受关注。然而,宽能隙(Wide-bandga...
分子掺杂工艺:研究人员引入了一种使用二甲基胺基掺杂剂的分子掺杂工艺,该工艺能够创建一个与p-钙钛矿/ITO接触良好且能够钝化晶界的结构。这种创新工艺提高了钙钛矿太阳能电池的功率转换效率(PCE),实现了经认证的25.39%的PCE,这是对钙钛矿太阳能电池现有标准的改进。分子挤压技术:该工艺采用了一种“分子挤压”方法,在甲苯淬灭结晶过程中将分子从前驱体溶液排出到晶界和薄膜底部。这种技术导致了钙钛矿薄膜的p-掺杂,有助于提高器件的效率。长寿命和高效率:器件在逆向扫描时实现了25....
内行一看就懂:Enlitech的SG-A量子效率检测与传统CIS缺陷检测有何不同?常见的传统非破坏性缺陷检测方法有两种:AOI检测成像质量检测AOI检测的原理:AOI检测(AutomaticOpticalInspection)是一种利用光学成像技术对CIS影像芯片进行缺陷检测的方法。该系统包含一个主动光源,将光照射到CIS影像芯片表面上,透过光线的反射,被相机镜头收集,形成CIS表面影像。这个影像可以通过影像辨识软件进行分析和处理,自动辨识CIS芯片表面缺陷。AOI检测的优点...
什么是PL?光致发光(Photoluminescence,PL),是指物质吸收光子后重新辐射出光子的过程,光致发光(Photoluminescence,PL)是物质发光的多种形式之一,物质吸收光子跃迁到较高能级的激发态后返回低能态,同时放出光子,故名“光”致发“光”。光致发光(Photoluminescence,简称PL)是冷发光的一种,指物质吸收光子(或电磁波)后重新辐射出光子(或电磁波)的过程。从量子力学理论上,这一过程可以描述为物质吸收光子跃迁到较高能级的激发态后返回低...
2023.4月NREL释出最新效率转换认证图表↑资料来源:LinkedIn阿卜杜拉国王科技大学KAUST-StefaanDeWolf教授,与其研究团队ErkanAydin及EsmaUgur为长期使用光焱科技之团队,提出双结钙钛矿晶硅叠层太阳能电池转换效率,成为目前纪录上最高之33.2%之转换效率。双结钙钛矿晶硅叠层太阳能电池的優缺點优点1.比单结电池有更高的理论功率转换效率(PCE)。2.能够捕捉更广泛的太阳光谱,提高整体效率。3.双结钙钛矿晶硅叠...
氙气短弧灯有两种不同的种类:纯氙气,只含有氙气;和氙-汞,它含有氙气和少量的汞金属。稳态太阳光模拟器通常使用氙气短弧灯作为光源,因为其色温高达6500K,接近太阳光谱(5500K)。在纯氙气灯中,大部分光是在电子流离开阴极表面的微小、针尖大小的等离子体云中产生的。发光体积呈锥形,发光强度从阴极到阳极呈指数衰减。穿过等离子云的电子撞击阳极,使其发热。因此,氙气短弧灯中的阳极要么必须比阴极大得多,要么是水冷的,以散发热量。纯氙气短弧灯的输出提供连续光谱功率分布,色温约为6200K...