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水制氫光伏研究 IV與EQE量測(cè)設(shè)備解決方案
2025-05-06

邁向凈零未來(lái):綠色氫能技術(shù)的關(guān)鍵突破與挑戰(zhàn)全球正處于能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)刻,為應(yīng)對(duì)氣候變遷、減少環(huán)境污染,尋找潔凈、可再生的能源已成為刻不容緩的任務(wù)。傳統(tǒng)化石燃料的使用不僅帶來(lái)嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題,其資源的有限性也促使我們必須開(kāi)發(fā)永續(xù)的替代方案。在此...

  • 2024-06-21

    直接帶隙和間接帶隙是固體材料中兩種不同類型的能帶結(jié)構(gòu),它們?cè)陔娮拥哪芗?jí)分布和電子激發(fā)行為上有顯著差異,影響著器件的效率、響應(yīng)速度和應(yīng)用場(chǎng)景。工作原理直接帶隙光電二極管直接帶隙指的是材料的價(jià)帶(valenceband)和導(dǎo)帶(conductionband)的能級(jí)在動(dòng)量空間中的最小距離發(fā)生在相同的動(dòng)量值(通常是在動(dòng)量為零處)。換句話說(shuō),電子在從價(jià)帶躍遷到導(dǎo)帶時(shí),其動(dòng)量不會(huì)發(fā)生顯著變化,這種躍遷過(guò)程不需要額外的動(dòng)量(或波矢)。因此,直接帶隙材料通常在吸收或發(fā)射光子時(shí)具有高效率,能量...

  • 2024-06-20

    推薦產(chǎn)品:SS-X系列AM1.5G標(biāo)準(zhǔn)光譜太陽(yáng)光模擬器QE-R.光伏/太陽(yáng)能電池量子效率測(cè)量解決方案日本佳能公司近日宣布開(kāi)發(fā)出一種新型材料,可將薄型可彎曲鈣鈦礦光伏電池的耐用年限提升至兩倍(20~30年)。該材料可有效保護(hù)鈣鈦礦電池的核心發(fā)電組件——鈣鈦礦層,使其不易老化,從而降低維護(hù)成本,促進(jìn)該技術(shù)的普及。佳能計(jì)劃于2025年開(kāi)始量產(chǎn)該材料,并爭(zhēng)取在2030年前后的銷(xiāo)售額達(dá)到數(shù)十億日元。日本企業(yè)在鈣鈦礦光伏電池領(lǐng)域奮起直追鈣鈦礦光伏電池因其輕薄、可彎曲的特點(diǎn)而備受關(guān)注,也被...

  • 2024-06-20

    鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(PSCs)憑借其高效率、低成本和可印刷性等優(yōu)勢(shì),成為最有希望取代傳統(tǒng)硅基太陽(yáng)能電池的下一代光伏技術(shù)。然而,PSCs在實(shí)際戶外應(yīng)用中面臨著紫外線(UV)輻射帶來(lái)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為了解決這一問(wèn)題,美國(guó)北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校的JinsongHuang教授團(tuán)隊(duì)在Science期刊發(fā)表了最新研究成果,他們通過(guò)開(kāi)發(fā)一種新型的強(qiáng)鍵合空穴傳輸層(HTL)材料,有效地抑制了鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(PSCs)的紫外線降解,并顯著提高了器件的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。紫外線輻射的影響效率鈣鈦礦太陽(yáng)能電...

  • 2024-06-20

    鈣銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽(yáng)能電池是一種用于將陽(yáng)光轉(zhuǎn)化為電能的薄膜太陽(yáng)能電池。它采用銅銦鎵硒固溶體薄層沉積在玻璃或塑料基底上,并在前后分別加上電極以收集電流。由于CIGS材料具有高吸收系數(shù),可以使用比其他半導(dǎo)體材料更薄的薄膜。這種技術(shù)在大型電站、建筑一體化光伏、屋頂光伏、柔性薄膜太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域受到推廣。CIGS薄膜太陽(yáng)能電池的特性材料組成:CIGS太陽(yáng)能電池由鈣(Ca)、銦(In)、鎵(Ga)和硒(Se)組成。這種材料體系的選擇是基于其光電特性優(yōu)良,能夠在薄膜形式下實(shí)現(xiàn)高效...

  • 2024-06-17

    在有機(jī)光伏領(lǐng)域中,通過(guò)精心置換分子結(jié)構(gòu)的策略,成為提升太陽(yáng)能電池材料性能和可行性的重要途徑。置換的原理是將有機(jī)分子中的特定原子或官能團(tuán)替換為其他結(jié)構(gòu),以調(diào)節(jié)其光電特性,進(jìn)而優(yōu)化其在光伏應(yīng)用中的功能。置換策略的工作原理在有機(jī)光伏中,置換策略主要集中在調(diào)整給體和受體材料的分子結(jié)構(gòu),以達(dá)成以下幾個(gè)關(guān)鍵目標(biāo):調(diào)節(jié)能階:調(diào)整材料的能階,提高電荷分離效率,減少能量損失途徑,從而增加開(kāi)路電壓(Voc)。改善電荷傳輸:提高材料內(nèi)電荷載體(電子和電洞)的移動(dòng)性,從而增加器件的整體效率。提升穩(wěn)定...

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