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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...
研究背景与挑战1.多结太阳能电池的技术瓶颈III-V族多结太阳能电池具备光电转换效率,为太空应用。柔性GaInP/GaAs/InGaAs电池更兼具轻量化、高比功率、优异抗辐射性等优势。然而,进一步提升效率面临关键挑战:材料生长难题:高带隙AlGaInP、高晶格失配InGaAs及透明隧道结制备困难应力平衡限制:超过100周期量子阱的应力控制极为困难,特别是在2.2%晶格失配条件下辐射损伤敏感:GaAs子电池易受太空高能粒子损伤,载流子收集效率下降2.量子阱技术的应用挑战量子阱(...
量子效率测试系统采用高精度的光学元件来保证入射光的准确性和稳定性。例如,使用高质量的透镜和滤光片组合,能够准确地控制光照波长和强度,减少光路中的信号损失和干扰。在电学测量方面,具备高分辨率的电流电压测量仪器,可以检测到微弱的光电流信号,从而准确测定量子效率。以测试新型高性能太阳能电池为例,其量子效率可能非常高,且对不同波长光的响应差异细微。能够准确分辨这些差异,为科研人员提供准确的数据,有助于他们进一步优化电池结构和材料,提高电池的光电转换效率。该系统在投入使用前会经过严格的...
量子效率(QuantumEfficiency,QE)是衡量光电器件将入射光子转化为光电子或光子的能力的重要参数。量子效率测试系统旨在准确测定这一关键指标,其工作原理涉及多个关键环节。(一)光源与光学系统系统首先需要一个稳定的光源,通常涵盖从紫外到红外的广泛光谱范围,以适应不同类型光电器件的测试需求。光源发出的光线经过一系列的光学元件,如透镜、滤光片等,进行准直、单色化处理。滤光片可选择性地让特定波长的光通过,使得能够准确测量器件在不同波长下的量子效率。例如,在测试太阳能电池时...
太阳光模拟器的时间稳定性是衡量其输出光功率随时间波动幅度的核心指标,直接影响光伏电池效率测试、材料老化研究等实验的准确性。根据国际标准及行业实践,其要求可归纳为以下关键点:一、时间稳定性的定义与分类时间稳定性分为短期稳定性(STI)和长期稳定性(LTI):短期稳定性(STI):指30秒至数分钟内的辐照强度波动,反映光源的瞬态响应能力。长期稳定性(LTI):指30分钟至数小时内的辐照强度波动,反映光源的持续工作能力。二、AAA级标准的时间稳定性要求符合AAA级标准的太阳光模拟器...
研究背景与挑战钙钛矿/C60接口的严重电荷复合现象是制约钙钛矿太阳能电池性能提升的关键瓶颈。此问题主要源于两个机制:1.C60与钙钛矿导带底(CBM)间的能量偏移直接限制了器件的开路电压(Voc)2.C60诱发的高陷阱态密度(Nt)导致Voc呈对数式衰减。目前常用的接口钝化材料如LiF或PEAI虽可缓解此问题,但存在明显局限性:制备重现性不佳、试错成本偏高,且在高填充密度条件下难以实现均匀表面覆盖。研究团队本研究由香港中文大学MartinStolterfoht教授与华东理工大...