當(dāng)前位置:巨力光電(北京)科技有限公司>>技術(shù)文章展示
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:巨力光電(北京)科技有限公司>>技術(shù)文章展示
2022
09-19室內(nèi)OPV效率達(dá)到30%!化學(xué)所侯劍輝、安存彬團(tuán)隊(duì)最新AM
主要內(nèi)容分子結(jié)構(gòu)與光伏性能的相關(guān)性滯后于構(gòu)建高性能室內(nèi)有機(jī)光伏(IOPV)電池。中科院化學(xué)研究所侯劍輝研究員、安存彬副研究員團(tuán)隊(duì)通過采用兩種中帶隙非富勒烯受體(NFA)深入研究了這種關(guān)系。新合成的(NFA):FTCC-Br具有與ITCC相似的光學(xué)帶隙和分子能級(jí),但其偶極矩更強(qiáng),平均靜電勢(shì)(ESP)更大。在與聚合物給體PB2共混后,PB2:ITCC和PB2:FTCC-Br的共混物表現(xiàn)出良好的本體異質(zhì)結(jié)(BHJ)形態(tài)和相同的驅(qū)動(dòng)力,但PB2:FTCC-Br共混物表現(xiàn)出更大的平均靜電勢(shì)。在有機(jī)光伏電池2022
09-152022
09-14北卡黃勁松團(tuán)隊(duì):空穴傳輸聚合物提高錫鉛鈣鈦礦太陽能電池的效率和穩(wěn)定性
主要內(nèi)容作為錫鉛(Sn–Pb)鈣鈦礦太陽能電池中的空穴傳輸材料(HTM),PEDOT:PSS由于其酸性特性限制了鈣鈦礦太陽能電池的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)和穩(wěn)定性。北卡羅來納大學(xué)黃勁松團(tuán)隊(duì)使用了一種易于合成的聚合物空穴傳輸材料CzAn,其最高占有分子軌道(HOMO)能級(jí)為-4.95eV,在無甲基銨錫鉛鈣鈦礦太陽電池p-i-n結(jié)構(gòu)中取代PEDOT:PSS。通過摻雜和表面工程優(yōu)化,可以成功制造出高質(zhì)量的錫鉛鈣鈦礦太陽能電池,功率轉(zhuǎn)換效率達(dá)到22.6%(穩(wěn)定的功率轉(zhuǎn)換效率為21.3%),而PEDOT:P2022
09-09北卡黃勁松團(tuán)隊(duì):多晶金屬鹵化物鈣鈦礦的高晶界復(fù)合速度
主要內(nèi)容了解金屬鹵化物鈣鈦礦中的載流子復(fù)合過程對(duì)于進(jìn)一步提高鈣鈦礦太陽能電池的效率至關(guān)重要,但晶界(GBs)處的準(zhǔn)確復(fù)合速度尚不明確。文中北卡羅來納大學(xué)黃勁松團(tuán)隊(duì)通過研究晶界處載流子非輻射復(fù)合引起的瞬態(tài)光致發(fā)光譜圖案變化來確定多晶鈣鈦礦晶界處載流子復(fù)合速度。晶界處的電荷復(fù)合比未鈍化薄膜表面的電荷復(fù)合更強(qiáng),平均速度達(dá)到2200至3300cm/s。常規(guī)表面處理不會(huì)鈍化晶界,因?yàn)榫Ы缣帥]有接觸。其中發(fā)現(xiàn)了一種使用磷酸三丁基(甲基)鏻二甲酯的表面處理方法,可以通過部分溶解晶界并將其轉(zhuǎn)化為一維鈣鈦礦來滲透2022
09-09帶你了解OLED光譜分析系統(tǒng)的構(gòu)成和優(yōu)勢(shì)
OLED光譜分析系統(tǒng)用于測(cè)量OLED、鈣鈦礦LED及其其他發(fā)光器件的發(fā)射光譜特性和極化角,同時(shí)也可測(cè)量器件的s和p偏振光譜、發(fā)射光譜與角度的關(guān)系,計(jì)算出發(fā)射層中激子的發(fā)光角度及位置分布。一、OLED光譜分析系統(tǒng)優(yōu)勢(shì):1)可測(cè)量單只0LED的色品坐標(biāo)、色溫、顯色性指數(shù)、色容差、峰值波長、主波長、色純度、半寬度、色比、光譜分布、光通量、光輻射功率、溫度等參數(shù),滿足CIE對(duì)光和顏色測(cè)量要求。2)光譜掃描速度快(10S)。3)系統(tǒng)能自動(dòng)描繪OLED的光通量/功率/電壓/電流隨時(shí)間的變化曲線(光衰)。二、2022
09-09華工黃飛教授最新Nature:超高導(dǎo)電性n型導(dǎo)電聚合物
主要內(nèi)容自摻雜聚乙炔的開創(chuàng)性工作以來,具有高導(dǎo)電性和溶液可加工性的導(dǎo)電聚合物(CPs)取得了巨大的進(jìn)展,從而開創(chuàng)了有機(jī)合成金屬的新領(lǐng)域。各種高性能的CPs已經(jīng)實(shí)現(xiàn),使多種有機(jī)電子器件的應(yīng)用成為可能。然而,大多數(shù)CPs表現(xiàn)出空穴主導(dǎo)(p-type)傳輸特性,而n型類似物的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后,很少表現(xiàn)出金屬態(tài),通常受低摻雜效率和環(huán)境不穩(wěn)定性的限制。在這里,華南理工大學(xué)黃飛教授、曹鏞院士、馬於光院士和北京大學(xué)裴堅(jiān)教授、南方科技大學(xué)郭旭崗教授等合作提出了一個(gè)易于合成的高導(dǎo)電n型聚合物,聚苯二呋喃二酮(PBFD2022
09-08頂發(fā)光OLED中曲面微鏡陣列設(shè)計(jì)對(duì)發(fā)光效率的影響
主要內(nèi)容頂發(fā)光有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)的光耦合效率僅為20%左右,并且大部分光被波導(dǎo)模式和表面等離子激元偏振態(tài)(SPP)模式所捕獲。選取捕獲模式可以降低器件功耗并延長使用壽命。在這項(xiàng)研究中,研究人員展示了一種頂發(fā)光OLED結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)帶有介質(zhì)間隔層來抑制SPP模式,并帶有背面圖案微鏡陣列來選取波導(dǎo)模式。其中使用Setfos模擬仿真軟件來模擬參考器件的功率分散以及器件光學(xué)透射性能,并將其與ARES實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)疊加。團(tuán)隊(duì)研究比較了幾種不同曲面鏡片陣列,并得出結(jié)論,微鏡陣列(μMA)可以有效地選取波導(dǎo)模2022
09-07疊層近29%效率!全絨面與生產(chǎn)線兼容單片鈣鈦礦/硅基疊層太陽能電池
電子科技大學(xué)劉明偵團(tuán)隊(duì)&中科院上海微系統(tǒng)所劉正新團(tuán)隊(duì)發(fā)布新的AM:疊層近29%效率!全絨面與生產(chǎn)線兼容單片鈣鈦礦/硅基疊層太陽能電池主要內(nèi)容鈣鈦礦/硅基疊層太陽能電池是實(shí)現(xiàn)低成本高性能光伏發(fā)電的重要途徑。然而,基于經(jīng)濟(jì)成熟的全絨面晶圓硅異質(zhì)結(jié)技術(shù)(HJT)的鈣鈦礦/硅基疊層器件的效率僅為25.2%,這是由于制造工藝的限制與生產(chǎn)線硅晶圓不兼容。在此,電子科技大學(xué)劉明偵團(tuán)隊(duì)與中科院上海微系統(tǒng)所劉正新團(tuán)隊(duì)通過設(shè)計(jì)NiOx/2PACz([2-(9H-carbazol-9-yl)乙基]膦酸)作為ITO復(fù)合2022
09-02講述瞬態(tài)光電流/光電壓測(cè)試系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)
瞬態(tài)光電流/光電壓測(cè)試系統(tǒng)適用于鈣鈦礦結(jié)構(gòu)、量子點(diǎn)結(jié)構(gòu)和有機(jī)結(jié)構(gòu)等太陽能電池測(cè)試。低噪音放大電路確保該測(cè)試系統(tǒng)具有很高的靈敏度。同時(shí)考慮到材料的弛豫時(shí)間與太陽能電池結(jié)電容和取樣電阻的相關(guān)性,采用優(yōu)化的硬件設(shè)計(jì)方案確保了信號(hào)測(cè)量的真實(shí)性和完整性,帶探針的樣品倉夾使得更換樣品和電學(xué)互聯(lián)非常方便,可實(shí)時(shí)采集數(shù)據(jù)圖像顯示功能。瞬態(tài)光電流/光電壓測(cè)試系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì):1.測(cè)試過程由軟件控制,UI界面友好,易操作性強(qiáng);2.軟件自帶擬合功能,方便對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行靈活分析;3.集成樣品倉,方便更換樣品和電學(xué)互聯(lián);4.樣品臺(tái)2022
09-01黃勁松團(tuán)隊(duì):全鈣鈦礦疊層太陽能電池組件效率高達(dá)21.6%!
黃勁松教授團(tuán)隊(duì)在NatureEnergy發(fā)布關(guān)于全鈣鈦礦疊層太陽能電池組件的最新研究成果。主要內(nèi)容全鈣鈦礦疊層太陽能電池組件以其高效率和溶液制造技術(shù)有望降低光伏系統(tǒng)的成本,但其對(duì)空氣的敏感性仍然是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。本文提出了一種熱氣輔助葉片法來加速鈣鈦礦結(jié)晶,形成致密而厚的窄帶隙(NBG)鈣鈦礦薄膜。在NBG薄膜中添加還原劑,然后進(jìn)行短時(shí)間的空氣曝光和后期制造存儲(chǔ),大幅提高了載流子復(fù)合壽命,并使在環(huán)境條件下進(jìn)行的激光直寫不會(huì)明顯損失器件性能。該方法抑制了錫和碘化物的氧化,并在NBG薄膜表面形成了一2022
08-30高性能串聯(lián)有機(jī)太陽能電池最新成果!中科化學(xué)所李永舫、孟磊、李驍駿AFM
中科院化學(xué)所李永舫、孟磊、李驍駿課題組在《AdvancedFunctionalMaterials》上發(fā)布高性能串聯(lián)有機(jī)太陽能電池的新研究成果!主要內(nèi)容串聯(lián)有機(jī)太陽能電池(TOSC)是超越單結(jié)有機(jī)太陽能電池(OSCs)Shockley–Queisser極限的有效器件結(jié)構(gòu),由互補(bǔ)吸收的電池組成。然而,TOSCs中用于前置電池的中帶隙有機(jī)光伏材料(≈1.6eV)大多表現(xiàn)出相當(dāng)大的電壓損失。李永舫、孟磊、李驍駿課題組合成了兩個(gè)氯取代位置不同的中等帶隙(1.63eV)異構(gòu)小分子受體m-DTC-Cl-1和m2022
08-29PLED中μs到Hours時(shí)間尺度上的電子陷阱動(dòng)力學(xué)研究
聚合物發(fā)光二極管中的電子陷阱動(dòng)力學(xué)MatthiasDiethelm,MichaelBauer,Wei-HsuHu,CamillaVael,SandraJenatsch,PaulW.M.Blom,FrankNüeschandRolandHany*本文研究了SuperYellow(SY)PLEDs在電學(xué)Stress脈沖作用下時(shí)間尺度跨越長達(dá)8數(shù)量級(jí)的電子陷阱動(dòng)力學(xué)特征,其中使用Paios光電瞬態(tài)特性測(cè)量系統(tǒng)表征PLED器件的陷阱動(dòng)力學(xué),并且借助Setfos模擬仿真軟件對(duì)器件性能進(jìn)行全面仿真。主要內(nèi)容2022
08-242022
08-23鈣鈦礦量子點(diǎn)發(fā)光二極管中固有光外耦合效率限制的各向異性納米晶體超晶格
Anisotropicnanocrystalsuperlatticesovercomingintrinsiclightoutcouplingeffificiencylimitinperovskitequantumdotlight-emittingdiodes克服鈣鈦礦量子點(diǎn)發(fā)光二極管中固有光外耦合效率限制的各向異性納米晶體超晶格SudhirKumar,TommasoMarcato,FrankKrumeich,Yen-TingLi,Yu-ChengChiuandChih-JenShih主要內(nèi)容量子2022
08-11瞬態(tài)&穩(wěn)態(tài)耦合光學(xué)法測(cè)定TADF材料中的非輻射衰減率(3)
熱激活延遲熒光(TADF)材料作為有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)發(fā)射層是具有很大前景的材料,其主要優(yōu)點(diǎn)是通過將非輻射三重態(tài)轉(zhuǎn)換為輻射單重態(tài),使OLED的內(nèi)量子效率達(dá)到*。除了具有系統(tǒng)間反向交叉率高(控制三重態(tài)轉(zhuǎn)換)的重要性外,最小化非輻射衰變過程對(duì)于實(shí)現(xiàn)高效率也非常重要。在這項(xiàng)研究中,我們提供了一種新方法,不僅可以量化TADF過程中涉及的最重要衰減率,還可以從瞬態(tài)和穩(wěn)態(tài)實(shí)驗(yàn)光學(xué)數(shù)據(jù)中分別量化單重態(tài)和三重態(tài)的非輻射衰減率。此外,還研究了兩種非輻射衰變方式對(duì)內(nèi)量子效率的不同貢獻(xiàn)。最后,將該方法應(yīng)用于兩種2022
08-04瞬態(tài)&穩(wěn)態(tài)耦合光學(xué)法測(cè)定TADF材料中的非輻射衰減率(2)
熱激活延遲熒光(TADF)材料作為有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)發(fā)射層是具有很大前景的材料,其主要優(yōu)點(diǎn)是通過將非輻射三重態(tài)轉(zhuǎn)換為輻射單重態(tài),使OLED的內(nèi)量子效率達(dá)到*。除了具有系統(tǒng)間反向交叉率高(控制三重態(tài)轉(zhuǎn)換)的重要性外,最小化非輻射衰變過程對(duì)于實(shí)現(xiàn)高效率也非常重要。在這項(xiàng)研究中,我們提供了一種新方法,不僅可以量化TADF過程中涉及的最重要衰減率,還可以從瞬態(tài)和穩(wěn)態(tài)實(shí)驗(yàn)光學(xué)數(shù)據(jù)中分別量化單重態(tài)和三重態(tài)的非輻射衰減率。此外,還研究了兩種非輻射衰變方式對(duì)內(nèi)量子效率的不同貢獻(xiàn)。最后,將該方法應(yīng)用于兩種2022
08-02瞬態(tài)&穩(wěn)態(tài)耦合光學(xué)法測(cè)定TADF材料中的非輻射衰減率(1)
熱激活延遲熒光(TADF)材料作為有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)發(fā)射層是具有很大前景的材料,其主要優(yōu)點(diǎn)是通過將非輻射三重態(tài)轉(zhuǎn)換為輻射單重態(tài),使OLED的內(nèi)量子效率達(dá)到*。除了具有系統(tǒng)間反向交叉率高(控制三重態(tài)轉(zhuǎn)換)的重要性外,最小化非輻射衰變過程對(duì)于實(shí)現(xiàn)高效率也非常重要。在這項(xiàng)研究中,我們提供了一種新方法,不僅可以量化TADF過程中涉及的最重要衰減率,還可以從瞬態(tài)和穩(wěn)態(tài)實(shí)驗(yàn)光學(xué)數(shù)據(jù)中分別量化單重態(tài)和三重態(tài)的非輻射衰減率。此外,還研究了兩種非輻射衰變方式對(duì)內(nèi)量子效率的不同貢獻(xiàn)。最后,將該方法應(yīng)用于兩種2022
07-18太陽能電池分析技術(shù)(10):強(qiáng)度調(diào)制光電壓譜 IMVS
本系列文章將介紹用于有機(jī)和鈣鈦礦太陽能電池的不同光電表征技術(shù),同時(shí)提取和分析重要的器件參數(shù),例如穩(wěn)態(tài)性能、瞬態(tài)光電壓、瞬態(tài)光電流、電荷載流子遷移率、電荷密度、參雜濃度、內(nèi)建電場(chǎng)、陷阱密度、阻抗、理想因子等。強(qiáng)度調(diào)制光電壓譜(IMVS)在強(qiáng)度調(diào)制光電壓譜(IMVS)中,器件被正弦變化的光強(qiáng)照射。該器件保持在開路狀態(tài),因此沒有電流流動(dòng),并測(cè)量電壓。IMPS和IMVS密切相關(guān)。在IMPS中,電壓是恒定的,并且測(cè)量正弦電流。在IMVS中,電流為零,并測(cè)量正弦電壓。在IMVS測(cè)量中,使用虛部達(dá)到最小值的頻2022
07-072022
06-17太陽能電池分析技術(shù)(9):強(qiáng)度調(diào)制光電流譜 IMPS
本系列文章將介紹用于有機(jī)和鈣鈦礦太陽能電池的不同光電表征技術(shù),同時(shí)提取和分析重要的器件參數(shù),例如穩(wěn)態(tài)性能、瞬態(tài)光電壓、瞬態(tài)光電流、電荷載流子遷移率、電荷密度、參雜濃度、內(nèi)建電場(chǎng)、陷阱密度、阻抗、理想因子等。強(qiáng)度調(diào)制光電流譜(IMPS)強(qiáng)度調(diào)制光電流譜(IMPS)測(cè)試中,對(duì)器件施以正弦變化的調(diào)制光強(qiáng)照射,同時(shí)保持恒定電壓并測(cè)量光電流。該實(shí)驗(yàn)可用于表征電荷載流子傳輸特性并計(jì)算傳輸時(shí)間。圖1.IMPS典型曲線調(diào)制光強(qiáng)L(t)描述為:圖2其中L0是偏置光強(qiáng),Lamp是調(diào)制振幅(通常為L0的5-10%),以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。