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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(kāi)路...

  • 2023-12-13

    太陽(yáng)光模擬器是一種能夠模擬太陽(yáng)光輻射的設(shè)備,在實(shí)驗(yàn)室中被廣泛應(yīng)用。它能夠提供可靠的實(shí)驗(yàn)環(huán)境,為太陽(yáng)能研究提供了重要的支持。首先,太陽(yáng)光模擬器能夠模擬出不同時(shí)間和天氣條件下的太陽(yáng)光輻照情況。太陽(yáng)能研究需要對(duì)光伏電池、太陽(yáng)能電池等設(shè)備在不同光照條件下的性能進(jìn)行測(cè)試和評(píng)估。通過(guò)使用太陽(yáng)光模擬器,研究人員可以準(zhǔn)確地模擬出不同時(shí)間和天氣條件下的太陽(yáng)光輻照情況,從而更準(zhǔn)確地了解設(shè)備的性能并優(yōu)化其設(shè)計(jì)。其次,太陽(yáng)光模擬器還能夠模擬出不同光譜分布的太陽(yáng)光。太陽(yáng)光的光譜分布對(duì)太陽(yáng)能設(shè)備的性能有...

  • 2023-12-12

    【重點(diǎn)摘要】太空輻射會(huì)對(duì)太陽(yáng)能電池造成損傷,限制了衛(wèi)星的能力和壽命。要減輕這種損傷,需要研究輻射對(duì)太陽(yáng)能電池的退化機(jī)制。高能粒子與原子核的相互作用會(huì)導(dǎo)致位移損傷和晶體缺陷。這些缺陷會(huì)成為載流子復(fù)合中心,極大影響少數(shù)載流子的生命周期,從而影響太陽(yáng)能電池的電性能。少數(shù)載流子的生命周期對(duì)輻射缺陷極為敏感,隨著缺陷濃度的降低而增加。熱退火可以恢復(fù)半導(dǎo)體材料中的缺陷。該論文用150keV質(zhì)子輻照GaAs/Ge太陽(yáng)電池,然后在120°C下進(jìn)行退火。結(jié)果發(fā)現(xiàn)隨著輻射通量的增加,退火后缺陷恢...

  • 2023-12-11

    【探討單光子雪崩二極管與雪崩光電二極管的差異】單光子雪崩二極管(SPAD)和雪崩光電二極管(APD)都是能夠?qū)⒐庑盘?hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)的光檢測(cè)器,但兩者之間仍存在一些細(xì)微差異:工作原理:SPAD被設(shè)計(jì)用來(lái)檢測(cè)單個(gè)光子;相比之下,APD的目的是檢測(cè)和測(cè)量廣范圍的光強(qiáng)度信號(hào)。靈敏度:SPAD的靈敏度高于APD,可以精確檢測(cè)單個(gè)光子;APD靈敏度較低,用于檢測(cè)和測(cè)量不同光強(qiáng)度的光信號(hào)。線性度:SPAD輸出電信號(hào)與入射光強(qiáng)度之間的線性關(guān)系,通常不如APD理想。應(yīng)用:SPAD常用于需要高靈敏...

  • 2023-12-08

    近期澳洲新南威爾斯大學(xué)MartinA.Green率領(lǐng)的團(tuán)隊(duì),於發(fā)布第63版的太陽(yáng)能電池效率表。重要發(fā)現(xiàn)如下:西北大學(xué)發(fā)表了1cm2鹵化物鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的新紀(jì)錄效率25.2%。(Table1)更正了LONGiSolar先前26.8%效率矽太陽(yáng)能電池的測(cè)量詳情。正確的細(xì)節(jié)是:前部接觸9個(gè)母線,忽略母線電阻,全區(qū)域後部金屬化。國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室測(cè)量了FirstSolar0.45cm2小面積cadmiumtelluride(CdTe)薄膜太陽(yáng)能電池的新效率22.4%。(Table...

  • 2023-12-07

    【重點(diǎn)摘要】提出了宏環(huán)封裝策略,通過(guò)在四噻吩外圍導(dǎo)入融合烷基側(cè)鏈實(shí)現(xiàn)。將該策略應(yīng)用于非全融合四噻吩類受體材料。實(shí)現(xiàn)了高達(dá)15.1%的轉(zhuǎn)化效率。【宏環(huán)封裝策略實(shí)現(xiàn)高效有機(jī)太陽(yáng)能電池】有機(jī)光伏一直被視為下一代可再生能源的重要候選技術(shù)。但是其光電轉(zhuǎn)換效率一直無(wú)法達(dá)到與無(wú)機(jī)光伏裝置媲美的水平。非全融合四噻吩類受體材料被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)高效有機(jī)太陽(yáng)能電池的一個(gè)有前景的方法?!竞戥h(huán)結(jié)構(gòu)限制分子構(gòu)象,提升分子堆積效率】在美國(guó)伯明翰南方研究院的最新研究中,通過(guò)在四噻吩外圍導(dǎo)入環(huán)烷基側(cè)鏈,形成宏環(huán)封...

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