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2023
01-282023
01-16制造納米結(jié)構(gòu)以形成納米器件少不了原子層沉積系統(tǒng)
原子層沉積系統(tǒng),也稱為原子層外延,或原子層化學(xué)氣相沉積。原子層沉積系統(tǒng)是在加熱的襯底上連續(xù)引入至少兩個蒸汽前驅(qū)體源,當表面飽和時,化學(xué)吸附自動終止。合適的工藝溫度會阻礙分子在表面的物理吸附?;镜脑訉映练e周期包括四個步驟:脈沖a、清洗a、脈沖b和清洗b,重復(fù)沉積周期,直到獲得所需的膜厚,這是制造納米結(jié)構(gòu)以形成納米器件的工具。原子層沉積系統(tǒng)的優(yōu)勢包括:1.通過控制反應(yīng)循環(huán)次數(shù),可以控制薄膜厚度,從而達到原子層厚度精度的薄膜;2.由于前驅(qū)體被化學(xué)吸附飽和,保證生成大面積均勻薄膜;3.可制備優(yōu)良的三2023
01-13技術(shù)文獻:有機光伏器件室內(nèi)應(yīng)用縮放注意事項
主要內(nèi)容基于有機半導(dǎo)體的光伏(OPV)器件具有許多特性,使其在室內(nèi)應(yīng)用備受關(guān)注,例如tailorablelightabsorption,lowembodiedenergymanufacturingandcost,structuralconformality等。與用作標準室外太陽能收集的有機太陽能電池(OSCs)相比,室內(nèi)OPV(IOPV)器件在低光強度下工作,因此表現(xiàn)出不同的area-scalingbehavior。特別是大面積IOPV器件的性能似乎受透明導(dǎo)電電極面電阻(OSCs中的主要限制)的2023
01-12微量銅摻雜鋁合金可實現(xiàn)長壽命有機發(fā)光二極管
主要內(nèi)容鋁已被廣泛用作許多電子設(shè)備的導(dǎo)體材料,包括太陽能電池、發(fā)光二極管(LEDs)、有機LEDs(OLEDs)和薄膜晶體管。然而,其尖峰表面和容易電遷移限制了其性能。為了克服這個問題,微量的銅摻雜劑已被證明可有效提高器件的可靠性。然而,關(guān)于銅摻雜對鋁導(dǎo)體-有機界面形態(tài)影響的全面研究尚未完成。因此,文中研究團隊制造了一系列綠色OLED器件,以探究銅摻雜如何影響鋁導(dǎo)體的形態(tài)和電學(xué),以及相應(yīng)器件的效率和壽命性能。其中發(fā)現(xiàn)4wt%銅摻雜在實現(xiàn)無尖峰和更平滑的鋁界面非常有效,這使器件的制造具有更高的效率2023
01-10AAA級太陽光模擬器在太陽能光伏器件的研究和質(zhì)檢中被廣泛應(yīng)用
很多人對AAA級太陽光模擬器的用途一知半解,今天我們就來為大家介紹下。太陽光模擬器用來模擬真實的太陽光照條件,在太陽能光伏器件的研究和質(zhì)檢中被廣泛應(yīng)用。儀器具備光束準直、光斑均勻、光譜與太陽光匹配的特點,可完成需要太陽光照射條件的實驗。太陽光模擬器在光伏領(lǐng)域里,在配以電子負載,數(shù)據(jù)采集和計算等設(shè)備,可以用來測試光伏器件(包括各種太陽電池)的電性能。每一款設(shè)備都會有自己專屬的操作規(guī)則,當然太陽光模擬器也不例外,接下來講一講太陽光模擬器的操作規(guī)則。AAA級太陽光模擬器的操作規(guī)則:1、太陽光模擬器對濕2023
01-06南京大學(xué)譚海仁團隊AM:效率達28.6%的高效鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池
主要內(nèi)容單片鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池有望實現(xiàn)超過單結(jié)太陽能電池ShockleyQueisser極限的功率轉(zhuǎn)換效率(PCEs)。與使用正面平坦或輕度織構(gòu)化硅的疊層相比,在工業(yè)織構(gòu)化硅太陽能電池上共形沉積鈣鈦礦既降低了制造成本,又提高了匹配的光電流密度。然而,在全織構(gòu)化硅上生長的鈣鈦礦薄膜晶體質(zhì)量影響了光伏性能。南京大學(xué)譚海仁團隊開發(fā)了一種陰離子工程添加劑策略,以控制寬帶隙鈣鈦礦薄膜的結(jié)晶過程,這可以提高薄膜的結(jié)晶度,降低陷阱密度,并在工業(yè)織構(gòu)化硅上進行共形沉積。該策略制造出效率為28.6%的鈣鈦礦2022
12-30高效頂發(fā)射藍光OLED覆蓋層厚度優(yōu)化與薄膜金屬電極的相關(guān)性
主要內(nèi)容在設(shè)計有機發(fā)光二極管(OLED)的光學(xué)結(jié)構(gòu)時,考慮了組成有機發(fā)光二極管(OLED)材料的光學(xué)特性。由于頂發(fā)射OLED中存在微腔效應(yīng),因此光學(xué)設(shè)計與OLED器件的效率、發(fā)射光譜和色標等光學(xué)特性有關(guān)。在本文中,通過調(diào)整薄金屬層和覆蓋層(CPL)的厚度,優(yōu)化了頂發(fā)射藍光OLED的性能。在具有第二腔長的OLED結(jié)構(gòu)中實現(xiàn)了深藍發(fā)射,即使在薄金屬層的透光率很高時也是如此。適用于具有第二微腔結(jié)構(gòu)的OLED金屬薄膜厚度范圍很廣。相反,薄金屬層的厚度決定了CPL的優(yōu)化厚度,以實現(xiàn)高效率。更薄的金屬層意味2022
12-272022
12-23AEM:通過光譜分辨加速壽命分析揭示有機太陽能電池的光降解途徑
主要內(nèi)容文中提出了一種用于有機太陽能電池(OSC)穩(wěn)定性測試的方法,旨在為OSCs降解模式的原因提供見解。該方法涉及使用高輻照量的單色光來加速孤立的降解機制,同時通過一系列原位穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)光電測量來監(jiān)測器件。實驗結(jié)果伴隨著漂移擴散模擬,以定位降解途徑。將基于PM6:Y6的OSCs進行了測試,已知其壽命范圍相當廣泛,取決于器件架構(gòu)、材料批次或降解條件。實驗明確了導(dǎo)致PM6:Y6層內(nèi)部陷阱態(tài)密度增加的一種降解機制。瞬態(tài)模擬表明,這些狀態(tài)是在PM6:Y6和電子傳輸層之間的界面處或周圍形成的。此外,還證明2022
12-21非富勒烯受體結(jié)構(gòu)在有機光伏性能穩(wěn)定性中的重要性
主要內(nèi)容功率轉(zhuǎn)換效率和長期穩(wěn)定性是評估有機光伏商業(yè)潛力的兩個關(guān)鍵指標。盡管該領(lǐng)域已經(jīng)見證了效率向19%的快速發(fā)展,但由于有機物微妙的結(jié)晶動力學(xué),效率和穩(wěn)定性之間的內(nèi)在權(quán)衡仍然是體異質(zhì)結(jié)電池的一個具有挑戰(zhàn)性的問題。在本文中香港城市大學(xué)的研究團隊研發(fā)了一類具有不同側(cè)基的非富勒烯受體作為替代品。其中,具有共軛側(cè)基的受體表現(xiàn)出更大的側(cè)基扭轉(zhuǎn)和更多的扭曲主鏈,然而,它們可以在二甲苯處理的電池中提供高達18.3%的效率,這是報道的非鹵化溶劑處理電池的最高值之一。同時,這些含有共軛側(cè)基的受體實現(xiàn)了良好的熱/光2022
12-09黃勁松:將界面和晶界轉(zhuǎn)化為堅固且不溶于水的低維鈣鈦礦來包裹鈣鈦礦晶粒
主要內(nèi)容穩(wěn)定鈣鈦礦太陽能電池需要考慮器件中的所有缺陷部位,大量的工作都投入到了界面,而晶界的穩(wěn)定性較少受到關(guān)注。北卡羅來納大學(xué)黃勁松團隊報道了一種三丁基(甲基)碘化膦(TPI)分子,它可以將鈣鈦礦轉(zhuǎn)化為寬帶隙一維(1D)鈣鈦礦,其機械強度高且不溶于水。將TPI與鈣鈦礦前驅(qū)體混合后,在晶粒形成過程中通過直接映射觀察到,鈣鈦礦晶粒表面和晶界都轉(zhuǎn)化為幾納米厚的1D鈣鈦礦。晶粒包裹鈍化了晶界,增強了它們對水分的抵抗性,并減少了光浸泡時釋放的碘。包裹晶粒的鈣鈦礦膜在熱、光條件下更穩(wěn)定。在55°C開路條件下2022
12-02南京大學(xué)譚海仁AEM:高效寬帶隙鈣鈦礦太陽能電池的晶粒再生和雙面鈍化
主要內(nèi)容寬帶隙鈣鈦礦太陽能電池是鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池的重要組成部分,它為超越單結(jié)硅太陽能電池的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)極限提供了途徑。然而,目前這種疊層太陽能電池的實際效率由于寬帶隙鈣鈦礦子電池中的非輻射復(fù)合損耗而降低。南京大學(xué)譚海仁團隊報告了一種晶粒再生和雙面鈍化(GRBP)策略,通過用MASCN和PEAI的混合物對鈣鈦礦薄膜進行處理,以減少晶界和鈣鈦礦/電荷傳輸層界面的復(fù)合損失。MASCN誘導(dǎo)鈣鈦礦晶粒的再生,同時促進PEAI滲透到空穴傳輸層(HTL)/鈣鈦礦底部界面。因此,體積和界面非輻2022
11-30了解太陽能電池載流子測試系統(tǒng)的相關(guān)知識
太陽能電池載流子測試系統(tǒng)是高精度分光系統(tǒng),保證良好的波長準確度和重復(fù)性,雜散光小,配自動濾光片輪,消除多級光譜影響;相關(guān)法檢測,配合電磁屏蔽技術(shù),具有弱信號處理能力,有效提高信噪比,保證測量精度;兼容直流和交流兩種測量方式,更針對不同種類的太陽電池配置不同類型的前置放大器,確保弱信號檢測,模式切換方便;針對不同的測量方式和電池片種類配置不同類型的樣品室及樣品架,夾持方便,電極接觸好,對弱信號測試干擾??;精密快門控制光路閉合;可選恒溫、變溫設(shè)備,方便對電池片進行溫度控制;可選真空吸附樣品測試臺,可2022
11-29北卡黃勁松團隊:等效效率為29.3%的雙面全鈣鈦礦疊層太陽能電池
主要內(nèi)容因加寬的帶隙無法增加開路電壓使全鈣鈦礦疊層器件的效率遠低于理論效率極限。北卡羅來納大學(xué)黃勁松團隊報告了雙面全鈣鈦礦疊層結(jié)構(gòu),在前后輻照度比為30的情況下,等效效率為29.3%。這增加了能量輸出并減少了寬帶隙電池所需的帶隙,盡管其在前輻照度下的性能并不理想,但開路電壓損耗被最小化。雙面器件需要濺射背透明電極,從而減少光子路徑長度并降低Pb-Sn鈣鈦礦的穩(wěn)定性。將光散射微米大小的顆粒層嵌入鈣鈦礦中以捕獲光,有效地將紅外區(qū)域的吸收率提高5%至15%。使用非酸性空穴傳輸層可避免質(zhì)子加速碘的形成來2022
11-262022
11-25南開大學(xué)陳永勝&萬相見:非稠環(huán)電子受體助力高性能有機太陽能電池
主要內(nèi)容近年來,有機太陽能電池(OSCs)取得了重大進展,這主要歸功于新的活性層材料設(shè)計,特別是稠環(huán)受體。然而,大多數(shù)稠環(huán)受體存在復(fù)雜的合成程序和反應(yīng)收率,因此制備成本高。與硅或鈣鈦礦太陽能電池等其他光伏技術(shù)相比,OPVs表現(xiàn)出低成本優(yōu)勢的必要性難以調(diào)和,從而限制了有機太陽能電池的未來應(yīng)用。因此,有必要開發(fā)高效率低成本的受體材料,即非稠環(huán)電子受體(NFREAs)。南開大學(xué)萬相見教授&陳永勝教授團隊從材料設(shè)計的角度探討出非稠環(huán)電子受體的研究進展。文中回顧了具有不同的核心非稠環(huán)電子受體,最后對該領(lǐng)域2022
11-24華工黃飛&李寧:使用低聚物受體提高有機太陽能電池的穩(wěn)定性和效率
主要內(nèi)容有機太陽能電池(OSCs)的功率轉(zhuǎn)換效率已達到19%以上。然而,高效率和長期穩(wěn)定性的結(jié)合仍然是商業(yè)化一大難題。華南理工大學(xué)黃飛教授&李寧教授團隊利用Y6-類似物和2,2′-雙噻吩單元構(gòu)建一系列低聚物受體,以研究分子大小和堆積特性對光伏性能的影響。通過改變分子鏈長度,可以改變熱性能、結(jié)晶行為和分子堆積,并在共混膜中實現(xiàn)了*佳的微觀結(jié)構(gòu)和更穩(wěn)定的形態(tài)?;诘途畚锸荏w的器件效率超過15%,經(jīng)過推算得到超過25000小時的T80穩(wěn)定性,相當于可以使用超過16年。這項工作強調(diào)了低聚策略在調(diào)節(jié)分子堆2022
11-232022
11-23將基于二維材料的鈣鈦礦太陽能電池面板集成到獨立的太陽能發(fā)電場中
主要內(nèi)容大型鈣鈦礦組件和面板的戶外現(xiàn)場測試是鈣鈦礦太陽能電池產(chǎn)業(yè)化的重要一步。文中研究團隊演示了大面積(0.5m2)鈣鈦礦太陽能電池面板的制造,每個包含40個組件,其界面由二維材料(GRAphene-PErovskite(GRAPE)panels)設(shè)計。在一個獨立的太陽能發(fā)電廠基礎(chǔ)設(shè)施中集成了9個GRAPE面板,面板總面積為4.5m2,峰值功率超過250W,證明了該技術(shù)的可擴展性。通過溫度和光強度的函數(shù)來分析面板特性,為系統(tǒng)操作提供了指導(dǎo);該分析歷時數(shù)月,強調(diào)了面板層壓處理對整個系統(tǒng)衰退的關(guān)鍵作2022
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