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QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂技術(shù)指南:評(píng)估光伏材料性能上限
2025-03-14

前言準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂(Quasi-FermiLevelSplitting,QFLS)是太陽(yáng)能研究中一個(gè)重要的物理參數(shù),廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體材料與光電器件的性能評(píng)估。QFLS描述了在非平衡態(tài)下,電子與空穴的準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)之間的能量差,并與光伏器件的開路...

  • 2024-01-11

    電致發(fā)光是一種將電能直接轉(zhuǎn)化為光能的現(xiàn)象,廣泛應(yīng)用于電致發(fā)光是一種將電能直接轉(zhuǎn)化為光能的現(xiàn)象,廣泛應(yīng)用于平板顯示器、有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)、無(wú)機(jī)發(fā)光二極管(LED)等領(lǐng)域。電致發(fā)光效率是指電致發(fā)光器件在單位電壓下產(chǎn)生的光功率與消耗的電能之比,是衡量電致發(fā)光器件性能的重要指標(biāo)。影響電致發(fā)光效率的因素有很多,主要包括以下幾個(gè)方面:1.材料因素:電致發(fā)光器件的性能很大程度上取決于所使用的材料。材料的帶隙、載流子遷移率、熒光量子產(chǎn)率等參數(shù)都會(huì)影響電致發(fā)光效率。一般來(lái)說(shuō),具有較高帶...

  • 2023-12-29

    【研究背景】鈣鈦礦太陽(yáng)能電池作為新興的光伏轉(zhuǎn)換技術(shù),具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。但是其穩(wěn)定性仍然存在挑戰(zhàn)。相比常規(guī)的n-i-p結(jié)構(gòu)太陽(yáng)電池,p-i-n幾何結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)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(qiáng)p-i-n結(jié)構(gòu)電池的轉(zhuǎn)化效率,但超薄的自組裝單層在高溫下可能不穩(wěn)定。目前研究主要聚焦在提升鈣鈦礦材料本身的穩(wěn)定性,對(duì)自組裝單層在高溫條件下的降解效應(yīng)關(guān)注還比較少?!娟P(guān)鍵問(wèn)題】與常規(guī)的聚合物和金屬氧化物空穴傳輸物質(zhì)比,基于自組裝單層的鈣鈦礦太陽(yáng)能電池?zé)岱€(wěn)定性...

  • 2023-12-29

    【重點(diǎn)摘要】此研究文章由Prof.Brabec團(tuán)隊(duì)于Science刊登發(fā)表。用于鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的新型Ta-WOx和聚合物HTM界面Ta-WOx與聚合物形成準(zhǔn)歐姆接觸,減少勢(shì)壘鈣鈦礦電池實(shí)現(xiàn)了21.2%的效率和出色的穩(wěn)定性適用于各種不含離子摻雜劑的可擴(kuò)展聚合物深層聚合物HOMO水平提高穩(wěn)定性實(shí)現(xiàn)高效能、無(wú)滯后且穩(wěn)定的鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的制造鈣鈦礦太陽(yáng)能電池需要穩(wěn)定、廉價(jià)的電洞傳輸材料(HTM)。目前的HTM(例如spiro-MeOTAD)不穩(wěn)定,需要離子摻雜劑。這項(xiàng)研究開發(fā)了一...

  • 2023-12-28

    賀!FAUChristophBrabec的團(tuán)隊(duì)近期成功將效率提高至14.46%!【有機(jī)太陽(yáng)能組件效率達(dá)14.46%】日前,HelmholtzInstituteErlangen-NürnbergforRenewableEnergy(HIERN)和Friedrich-Alexander-Universit?tErlangen-Nürnberg(FAU**)**的研究小組宣布,他們利用有機(jī)光伏材料制作出了效率達(dá)到14.46%的太陽(yáng)能組件,打破了之前13.1%的世界紀(jì)錄。被業(yè)內(nèi)專家譽(yù)...

  • 2023-12-27

    【重點(diǎn)摘要】量子相干性和糾纏可以使量子成像和顯微技術(shù)的分辨率和靈敏度遠(yuǎn)超傳統(tǒng)光學(xué)物理極限。為實(shí)現(xiàn)這些量子技術(shù),需要使用具備特定功能的檢測(cè)器。本文旨在強(qiáng)調(diào)基于單光子雪崩二極管(SPAD)的傳感器在量子成像和顯微應(yīng)用中的重要性,為下一代理想的量子成像器鋪平道路。在回顧了主要的提高樣本圖像分辨率和靈敏度的量子物理原理技術(shù)后,指出了雪崩光電二極管(APD)、增強(qiáng)型耦合電荷探測(cè)器(ICCD)和電子倍增CCD(EMCCD)等不同傳感器的優(yōu)缺點(diǎn)。然后主要分析了SPAD基傳感器,將其確定為量...

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