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【研究背景】鈣鈦礦太陽能電池作為新興的光伏轉換技術,具有巨大的發展潛力。但是其穩定性仍然存在挑戰。相比常規的n-i-p結構太陽電池,p-i-n幾何結構簡化了制作工藝,更適合安排電荷傳輸層,也降低了工藝溫度。自組裝單層可以增強p-i-n結構電...
鈣鈦礦太陽能電池(PSC)作為下一代光伏技術的重要候選者,近年來取得了飛速的發展,其光電轉換效率已經接近甚至超越了傳統晶硅太陽能電池。然而,鈣鈦礦太陽能電池的穩定性問題依然是制約其商業化應用的關鍵難題。反向偏壓(reversebias)對鈣鈦礦太陽能電池的穩定性有著重要影響,它可能導致鈣鈦礦材料分解,進而影響電池的長期穩定性。因此,理解反向偏壓對鈣鈦礦結構和性能的影響是提高電池穩定性的重要研究方向。研究人員需要深入了解反向偏壓條件下鈣鈦礦材料的降解機制,以找到提高其穩定性的解...
鈣鈦礦太陽能電池(PSC)近年來發展迅猛,已成為最有潛力的下一代光伏技術之一。然而,鈣鈦礦材料的穩定性和制備工藝仍存在一些挑戰,阻礙著PSC的大規模應用。提高鈣鈦礦電池效率和穩定性的一個重要方法是缺陷鈍化,以減少缺陷態和陷阱態,提高電荷載流子傳輸效率。在最近發表在《Nature》期刊的一項重要研究中,由香港城市大學馮憲平教授和英國牛津大學HenryJ.Snaith教授共同領導的團隊,發展出了一種具有突破性的水活化動力鈍化策略,為高效且穩定性的鈣鈦礦太陽能電池技術的實現鋪平了道...
鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)因其效率高、成本低、可制備成柔性器件等優勢,近年來在光伏領域異軍突起,成為下一代太陽能電池技術的重要候選者。然而,鈣鈦礦薄膜的制備工藝仍面臨諸多挑戰,特別是大面積器件的制備和模塊化生產。傳統方法通常需要使用反溶劑,這不僅會增加制備成本,還會影響器件的穩定性。因此,開發無需反溶劑的印刷技術,以及適用于大面積制備的鈣鈦礦油墨,是實現鈣鈦礦太陽能電池規模化應用的關鍵?!救∷⑩}鈦礦太陽能電池:邁向規模化應用的橋梁】全印刷鈣鈦礦太陽能電池技術,是指利用印刷...
反式鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)其(p-i-n結構)是一種特殊結構的鈣鈦礦太陽能電池,其結構通常包含以下幾層:基底:通常為導電玻璃,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-空穴對生成的主要區域,通過優化鈣鈦礦材料,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、成本效益和適合串聯應用等優勢而備受關注。然而,鈣鈦礦材料的溶液制備過程和較低...
隨著科技的進步,光源技術也在不斷發展。其中,通用型氙燈光源因其性質和優勢,在多個領域得到了廣泛應用。通用型氙燈光源的應用領域及其優勢。應用領域1.攝影與電影制作在攝影和電影制作領域,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光。其光線柔和且均勻,能夠為拍攝提供理想的照明條件。2.科學研究在科學研究中,氙燈光源常用于模擬太陽光。由于其光譜范圍廣泛,科學家們可以利用它進行各種光學實驗,如材料老化測試、植物生長研究等。3.醫療設備在醫療領域,氙燈光源被用于手術燈和其他...