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光焱科技股份有限公司

5
  • 2024

    12-25

    VOC損耗分析儀的維護保養方法

    Voc損耗分析儀在電子設備的設計和維護中起著關鍵的作用。雖然它面臨著一些挑戰,但隨著技術的發展,我們有理由相信,未來將會更加準確、智能。VOC損耗分析儀的維護保養方法:1.定期清潔維護-外殼清潔:使用柔軟而干凈的布擦拭儀器外殼,避免使用溶劑或清潔劑。-傳感器窗口清潔:檢查傳感器的窗口是否有灰塵或雜物,并使用壓縮空氣或特殊的清洗膠水進行清理,避免使用水或化學試劑。-濾膜更換:定期更換濾膜以避免灰塵和雜質進入檢測儀器的內部影響測量值。2.定期校準和檢查-校準氣體檢測儀:周期性地校準儀器并記錄,實踐是
  • 2024

    12-20

    Voc損耗分析儀的應用領域將非常廣泛

    在當今的電子制造業中,Voc損耗分析儀已經成為一種不可少的工具。這種儀器的主要功能是測量和分析電子設備在運行過程中的電壓降(Voc)損耗,這對于保證設備的正常運行和提高其效率至關重要。我們需要理解什么是Voc損耗。Voc,全稱為VoltageonCircuit,是指在電路中的電壓降。在電子設備運行過程中,由于電阻的存在,電流通過電路時會產生電壓降,這就是我們所說的Voc損耗。這種損耗會導致設備的效率降低,甚至可能影響設備的正常運行。因此,準確地測量和分析Voc損耗對于電子設備的設計和維護具有重要
  • 2024

    12-17

    太陽光模擬器測試系統:技術原理與應用前景

    太陽光模擬器測試系統是一種能夠模擬太陽光輻射的設備,其通過人工光源發出的光線來模擬太陽光輻射,為多個領域的科研和測試提供了有力支持。以下將詳細介紹該系統的技術原理與應用前景。技術原理太陽光模擬器測試系統的基本原理是利用人工光源發出的光線來模擬太陽光輻射。這些光源一般采用氙燈、鹵素燈或LED等高亮度光源。發出的光線經過一系列的反射、透射和整形后,最終照射到測試物體上,從而模擬出太陽光輻射的效果。系統通常還包括光譜調節系統,以確保模擬出的光譜分布與真實太陽光光譜分布高度一致。光譜調節系統通過組合不同
  • 2024

    11-26

    AEM.侯劍輝團隊:免后處理OPV高達19%轉換效率

    有機太陽能電池(OPV)因其可調節的光吸收特性、輕便、柔性及在多種照明條件下的優異表現,逐漸成為光伏領域研究的熱點。隨著材料設計與制備技術的進步,OPV的光伏性能顯著提升,推動其產業化進程。然而,高效OPV電池的制備常需復雜的后處理工藝,如退火與添加劑使用,這不僅增加了生產成本,還限制了其實際應用。為了實現高效且免后處理的制備策略,形態調控技術的開發成為關鍵。在此背景下,本研究突破性地設計并合成了新型融合非富勒烯受體GS-20,并將其作為第三組分引入PBQx-TF基有機太陽能電池中。此創新設計使
  • 2024

    11-26

    量子效率測試系統的安全操作與注意事項

    量子效率測試系統廣泛應用于物理學、化學、材料科學等領域,特別是在太陽能電池、光電二極管等光電器件的研發和生產過程中。通過準確測量這些器件的量子效率,科研人員可以優化其性能,提高能量轉換效率,從而推動相關產業的發展。以下是量子效率測試系統的維護保養方法:-表面清潔:定期使用干凈軟布擦拭設備表面,以清除灰塵和污漬。對于難以清除的污漬,可使用N2槍吹除或蘸取少量清洗液擦拭,但要注意避免液體滲入設備內部。-夾具清洗:測試夾具在長期使用后可能會沾染污垢,影響測試結果。應將夾具取下,用洗滌液清洗數次,用清水
  • 2024

    11-22

    太陽能電池Voc損耗分析儀的工作原理與優勢

    太陽能電池Voc損耗分析儀是一種專門用于測量和分析太陽能電池開路電壓(Voc)損耗的儀器。Voc,即開路電壓,是太陽能電池在未連接負載時的輸出電壓,其損耗的大小直接影響到太陽能電池的轉換效率和性能。以下是對該分析儀工作原理與優勢的深入解析。一、工作原理精確測量Voc:太陽能電池Voc損耗分析儀采用高精度傳感器,在開路狀態下準確測量太陽能電池的輸出電壓,即Voc值。這一測量過程需要確保儀器能夠在不同光照條件下穩定工作,以獲得準確、可靠的數據。數據處理與分析:儀器內置的數據處理系統能夠快速分析測量結
  • 2024

    11-20

    西湖/浙大Nat. Commun.:FA鈣鈦礦電池性能突破!

    鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)的研究重點一直是抑制垂直方向的能量紊亂,以減少非生產性電荷復合,從而實現高效率。西湖大學王睿老師團隊在本文獻中指出,盡管在提高PSCs效率方面取得了重大進展,但大面積模塊結點橫向的能量紊亂在很大程度上被忽視了。因此,本研究關注于甲脒基(FA)鈣鈦礦薄膜表面橫向能級的微觀不均勻性特征,探討其對器件性能,特別是穩定性和規?;挠绊?。研究發現,傳統的有機銨表面鈍化劑雖然可以抑制穿過結點的電子陷阱態,但會造成橫向能級的微觀不均勻性,進而影響PSCs的穩定性。相反,有機脒鈍化劑
  • 2024

    11-20

    淺析量子效率測試系統的工作流程

    量子效率測試系統是用于測量光電二極管、太陽能電池等光電器件的量子效率的實驗裝置。量子效率是指光電器件將輸入光轉化為輸出電(如電流或電壓)的效率,是衡量光電器件性能的重要指標之一。該系統通過精密的光源、樣品夾具、光電轉換器和測量系統等組件,確保了測試的準確性和重復性。量子效率測試系統的基本構成:1.光源:一般采用穩定的白光源或單色激光器,提供標準的輸入光線。光源的選擇要與被測器件的光譜響應范圍相匹配,以確保測試結果的準確性。2.樣品夾具:用于固定和定位被測光電器件,確保它們與光源的光線正確對準。此
  • 2024

    11-14

    Stranks團隊用QFLS圖研究PSCs界面與穩定性關系

    1.研究成就與看點本研究探討了合金化鈣鈦礦太陽能電池中界面質量和納米尺度性能差異對其穩定性的影響,由英國劍橋大學化學工程與生物技術系、卡文迪許實驗室和德國亥姆霍茲柏林材料與能源中心太陽能部門的科研人員共同完成,發表在NatureEnergy期刊上。SamuelD.Stranks和MiguelAnaya為論文的通訊作者。鈣鈦礦太陽能電池因其優異的光電轉換效率而備受關注,但其穩定性問題仍是商業化應用的主要障礙。本研究利用高光譜PL顯微鏡技術測量電池不同區域的QFLS,并結合其他表征技術,例如SEM和
  • 2024

    10-28

    關于穩態太陽光模擬器您了解多少?

    穩態太陽光模擬器通常采用節能的LED光源,相比傳統的氙燈,LED具有更長的使用壽命和更低的能耗。這不僅降低了運行成本,也符合當前節能環保的趨勢,采用太陽能供電,無需外接電源即可工作。這種方式不僅方便了戶外應用,還進一步減少了能源消耗。穩態太陽光模擬器常見的維護保養方法:-清潔設備表面:使用干凈的軟布定期擦拭設備表面,以去除灰塵和污垢,保持設備的清潔。-檢查電源連接:確保電源線和插座連接穩固,避免因接觸不良導致的電氣事故。-清理內部元件:定期清理內部的光學元件,如反射鏡和透鏡,以防止灰塵影響光照效
  • 2024

    10-25

    太陽光模擬器測試系統的原理、應用與前景

    一、原理太陽光模擬器測試系統是一種能夠模擬太陽光輻射的設備,其基本原理是利用人工光源發出的光線來模擬太陽光輻射。這些光源一般采用氙燈、鹵素燈或LED等高亮度光源,發出的光線經過一系列的反射、透射和整形后,最終照射到測試物體上,從而模擬出太陽光輻射的效果。系統通常還包括光譜調節系統,以確保模擬出的光譜分布與真實太陽光光譜分布高度一致,從而提高測試結果的準確性和可靠性。二、應用太陽光模擬器測試系統在多個領域具有廣泛的應用,包括但不限于:太陽能電池研究與測試:科研人員利用太陽光模擬器模擬不同強度、光譜
  • 2024

    10-23

    穩態太陽光模擬器是能夠提供持續穩定光照的設備

    穩態太陽光模擬器是一種高科技設備,用于模擬太陽光的光照效果。1.基本概述-定義與功能:穩態太陽光模擬器是一種能夠提供持續穩定光照的設備,主要用于模擬太陽光的光譜和強度。它通過使用特定的光源和光學系統來生成與太陽光相似的光線,以供各種實驗和應用使用。2.工作原理-光源選擇:采用高功率氙燈或LED作為光源。氙燈因其接近自然太陽光的光譜特性而廣受歡迎,而LED則以其高效節能和長壽命逐漸被廣泛應用。-光譜調整:為了確保模擬器發出的光線與太陽光相似,通常會在光路中加入濾光片或反射鏡,以調整光譜分布。這些濾
  • 2024

    10-17

    一日四篇Nature 全是光焱客戶!譚海仁、李耀文、孟磊、王建浦等

    光焱科技客戶一期四篇Nature中國四位學者——蘇州大學李耀文教授、中國科學院孟磊教授與李永舫院士、北京大學朱瑞、龔旗煌、南京工業大學王建浦教授和南京大學譚海仁教授——于同一期在《Nature》上發表了連續各自的鈣鈦礦太陽能電池研究論文共計四篇,均為光焱科技長期合作客戶并均在各篇文獻載明采用光焱科技檢測設備。研究重點與突破本研究集中探討鈣鈦礦太陽能電池(PerovskiteSolarCells,pero-SCs)在實際操作條件下的降解機制,尤其是應變調節對其穩定性和壽命的影響。結果顯示,pero
  • 2024

    10-09

    南開大學陳永勝團隊研發“稀釋層層法“提升太陽能電池效能

    南開大學納米科學與技術研究中心陳永勝老師團隊展示了稀釋層層法(N-LBL)在優化全聚合物有機太陽能電池(all-PSCs)活性層形態方面的有效性。通過調整供體和受體材料的稀釋比例,研究者成功地提高了激子生成和電荷傳輸效率,實現了超過18%的光電轉換效率(PCE),顯著優于傳統的BHJ和LBL結構。此外,這一策略在其他全聚合物混合物中也顯示出普遍性,進一步提升了設備性能。這項工作強調了創新活性層結構在調節形態和改善設備性能中的重要性。a:示意圖展示了層層組裝制備的全聚合物有機太陽能電池(all-P
  • 2024

    10-08

    韓中港臺新團隊合作降低有機太陽能電池非輻射損耗

    近年來,非富勒烯受體(NFAs)的出現為有機光伏電池(OPVs)帶來了突破性的進展,將其能量轉換效率(PCE)推向了新的高度。然而,與無機太陽能電池相比,OPVs的開路電壓(VOC)仍然相對較低,這主要是由于顯著的非理想輻射復合損耗(50-100meV)和非輻射復合損耗(200-300meV)。本研究旨在探討非富勒烯受體的分子設計策略,以降低有機光伏電池中的能量損耗,特別關注器件表征、太陽光模擬器和量子效率測量儀器的運用,并深入分析電流-電壓(IV)曲線和外部量子效率(EQE)的結果。研究團隊香
  • 2024

    09-30

    AM.突破鈣鈦礦量子阱厚度控制-提升LED效率與穩定性

    鈣鈦礦材料量子阱厚度分布控制的突破:提升LED效率與穩定性的關鍵進展NorthwesternUniversity的TedSargent教授團隊在這項學術研究中,主要探討了降低維度的鈣鈦礦材料(RDPs)量子阱厚度分布對其光電特性及在LED應用中的影響。TedSargent教授通過控制量子阱厚度分布,優化了RDPs的性能,提高了LED的效率和穩定性。具體來說,研究可能實現了以下幾個方面的成效或突破:理解量子阱厚度分布對RDPs結構特征和載流子復合動力學的影響。開發了控制量子阱厚度分布的策略,如有機
  • 2024

    09-26

    Nat.新國大侯毅團隊的自組裝分子技術效率突破25%

    在鈣鈦礦太陽能電池領域,界面和鈣鈦礦層的異質性一直是提高效率的主要障礙,尤其在大面積應用中更為突出。新加坡國立大學NUS侯毅團隊于NaturePhotonicsVolume18.9月號(DOI:10.1038/s41566-024-01531-x)的研究發表中證實,自組裝分子(SAMs)的無定形相能顯著改善鈣鈦礦的生長均勻性。高光譜分析結果顯示,鈣鈦礦/無定形SAMs結構中的光致發光峰分布更為集中且呈現藍移。時間分辨光致發光研究進一步表明,基于無定形SAM的鈣鈦礦薄膜中陷阱輔助復合速率降低至0.
  • 2024

    09-26

    穩態太陽光模擬器的操作、選購指南

    穩態太陽光模擬器的工作原理主要是通過光源、濾光片和光學系統等組件,將光源發出的光經過處理后,形成類似太陽光的光譜分布和光照強度。常見的光源有氙燈、鹵素燈和LED等,濾光片用于調整光譜分布,光學系統用于調整光照強度和均勻性。此外,還需要配備控制系統,以實現對光照參數的準確控制和監測;廣泛應用于太陽能電池的性能測試、材料老化實驗等領域。穩態太陽光模擬器的選購指南:-光源的選擇:氙燈是常用的光源,因其光譜分布接近自然太陽光。考慮光譜輻照度分布、輻照不均勻度以及輻照不穩定度等指標要求,選擇合適的光源對實
  • 2024

    09-24

    城大Alex Jen:雙層界面助力鈣鈦礦組件PCE突破25%

    來自香港城市大學的Prof.AlexJen研究團隊共同完成了一項研究:一種雙層界面工程技術,旨在提升倒置型鈣鈦礦太陽能組件的性能和穩定性。Prof.AlexJen通過結合2D/3D鈣鈦礦結構和表面偶極子的設計,解決了大面積太陽能組件中常見的問題,如表面缺陷的鈍化和能量水平對齊的問題。摘要Prof.AlexJen研究團隊通過2D/3D鈣鈦礦結構和表面偶極子的設計,開發了一種雙層界面工程技術,用于提升倒置型鈣鈦礦太陽能組件的性能和穩定性。具體來說,他們使用了苯乙基銨碘化物(PEAI)和PI來形成2D
  • 2024

    09-23

    深度解析太陽能電池Voc損耗分析儀的工作原理與優勢

    一、工作原理太陽能電池Voc損耗分析儀是一種專門用于測量和分析太陽能電池開路電壓(Voc)損耗的儀器。Voc,即開路電壓,是太陽能電池在未連接負載時的輸出電壓,其損耗的大小直接影響到太陽能電池的轉換效率和性能。Voc損耗分析儀通過以下核心步驟實現其測量與分析功能:精確測量Voc:分析儀采用高精度傳感器,在開路狀態下準確測量太陽能電池的輸出電壓,即Voc值。這一測量過程需要確保儀器能夠在不同光照條件下穩定工作,以獲得準確、可靠的數據。數據處理與分析:儀器內置的數據處理系統能夠快速分析測量結果,包括
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