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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...
鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(PSCs)因其效率高、成本低、可制備成柔性器件等優(yōu)勢(shì),近年來(lái)在光伏領(lǐng)域異軍突起,成為下一代太陽(yáng)能電池技術(shù)的重要候選者。然而,鈣鈦礦薄膜的制備工藝仍面臨諸多挑戰(zhàn),特別是大面積器件的制備和模塊化生產(chǎn)。傳統(tǒng)方法通常需要使用反溶劑,這不僅會(huì)增加制備成本,還會(huì)影響器件的穩(wěn)定性。因此,開(kāi)發(fā)無(wú)需反溶劑的印刷技術(shù),以及適用于大面積制備的鈣鈦礦油墨,是實(shí)現(xiàn)鈣鈦礦太陽(yáng)能電池規(guī)?;瘧?yīng)用的關(guān)鍵?!救∷⑩}鈦礦太陽(yáng)能電池:邁向規(guī)?;瘧?yīng)用的橋梁】全印刷鈣鈦礦太陽(yáng)能電池技術(shù),是指利用印刷...
反式鈣鈦礦太陽(yáng)能電池(PSCs)其(p-i-n結(jié)構(gòu))是一種特殊結(jié)構(gòu)的鈣鈦礦太陽(yáng)能電池,其結(jié)構(gòu)通常包含以下幾層:基底:通常為導(dǎo)電玻璃,如FTO或ITO;電子傳輸層(ETL),常用材料如二氧化鈦(TiO2)或PCBM,作用是傳輸電子;鈣鈦礦活性層,光吸收和電子-空穴對(duì)生成的主要區(qū)域,通過(guò)優(yōu)化鈣鈦礦材料,可以提高電池的效率;空穴傳輸層(HTL);及頂電極:通常為金屬,如金或銀,用于收集電流。因其低滯后效應(yīng)、成本效益和適合串聯(lián)應(yīng)用等優(yōu)勢(shì)而備受關(guān)注。然而,鈣鈦礦材料的溶液制備過(guò)程和較低...
隨著科技的進(jìn)步,光源技術(shù)也在不斷發(fā)展。其中,通用型氙燈光源因其性質(zhì)和優(yōu)勢(shì),在多個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。通用型氙燈光源的應(yīng)用領(lǐng)域及其優(yōu)勢(shì)。應(yīng)用領(lǐng)域1.攝影與電影制作在攝影和電影制作領(lǐng)域,通用型氙燈光源因其高亮度和色彩還原性,常被用作主光源或補(bǔ)光。其光線柔和且均勻,能夠?yàn)榕臄z提供理想的照明條件。2.科學(xué)研究在科學(xué)研究中,氙燈光源常用于模擬太陽(yáng)光。由于其光譜范圍廣泛,科學(xué)家們可以利用它進(jìn)行各種光學(xué)實(shí)驗(yàn),如材料老化測(cè)試、植物生長(zhǎng)研究等。3.醫(yī)療設(shè)備在醫(yī)療領(lǐng)域,氙燈光源被用于手術(shù)燈和其他...
太陽(yáng)光譜的原理太陽(yáng)光譜是指太陽(yáng)輻射的能量分布,它是由太陽(yáng)核心核融合反應(yīng)產(chǎn)生的高溫等離子體所發(fā)出的電磁輻射。太陽(yáng)光譜主要包括以下幾個(gè)特征:模擬紫外線(UV)領(lǐng)域:波長(zhǎng)短,能量高,對(duì)生物和材料具有一定的損傷性,但也是一些化學(xué)反應(yīng)的重要驅(qū)動(dòng)力??梢?jiàn)光領(lǐng)域:波長(zhǎng)范圍在400到700納米之間,包括七色光,是人類(lèi)肉眼可見(jiàn)的部分,也是植物光合作用的主要光譜區(qū)域。紅外線(IR)領(lǐng)域:波長(zhǎng)較長(zhǎng),能量較低,具有溫暖物體和環(huán)境的作用,也是太陽(yáng)能熱能利用的重要部分。太陽(yáng)光譜的廣泛覆蓋范圍和特定波長(zhǎng)的...
鈣鈦礦發(fā)光二極管(PeLEDs)以其高效率、低成本、可調(diào)色等優(yōu)點(diǎn),近年來(lái)在顯示領(lǐng)域備受關(guān)注,被認(rèn)為是下一代顯示技術(shù)的潛力之星。然而,鈣鈦礦材料的離子遷移問(wèn)題,導(dǎo)致PeLEDs的電致發(fā)光上升時(shí)間通常在毫秒級(jí)別,這對(duì)于高刷新率顯示來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。浙江大學(xué)葉志鎮(zhèn)教授團(tuán)隊(duì)近期取得重大突破,他們通過(guò)采用單顆粒鈍化策略,成功將PeLEDs的電致發(fā)光上升時(shí)間縮短至微秒級(jí),為高刷新率顯示技術(shù)的發(fā)展提供了新的可能性。這一研究成果發(fā)表在國(guó)際頂尖期刊《NatureElectronics》上。...