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      克服SPAD技術瓶頸:后脈沖參數(shù)的精密測量挑戰(zhàn)與解決方案
      2025-08-11

      IllustrationgeneratedbyAIforillustrativepurposesonly參考:ASimpleandRobustMethodforEstimatingAfterpulsinginSinglePhotonDete...

      • 2023-05-18

        2023.4月NREL釋出最新效率轉換認證圖表↑資料來源:LinkedIn阿卜杜拉國王科技大學KAUST-StefaanDeWolf教授,與其研究團隊ErkanAydin及EsmaUgur為長期使用光焱科技之團隊,提出雙結鈣鈦礦晶硅疊層太陽能電池轉換效率,成為目前紀錄上最高之33.2%之轉換效率。雙結鈣鈦礦晶硅疊層太陽能電池的優(yōu)缺點優(yōu)點1.比單結電池有更高的理論功率轉換效率(PCE)。2.能夠捕捉更廣泛的太陽光譜,提高整體效率。3.雙結鈣鈦礦晶硅疊...

      • 2023-05-16

        氙氣短弧燈有兩種不同的種類:純氙氣,只含有氙氣;和氙-汞,它含有氙氣和少量的汞金屬。穩(wěn)態(tài)太陽光模擬器通常使用氙氣短弧燈作為光源,因為其色溫高達6500K,接近太陽光譜(5500K)。在純氙氣燈中,大部分光是在電子流離開陰極表面的微小、針尖大小的等離子體云中產(chǎn)生的。發(fā)光體積呈錐形,發(fā)光強度從陰極到陽極呈指數(shù)衰減。穿過等離子云的電子撞擊陽極,使其發(fā)熱。因此,氙氣短弧燈中的陽極要么必須比陰極大得多,要么是水冷的,以散發(fā)熱量。純氙氣短弧燈的輸出提供連續(xù)光譜功率分布,色溫約為6200K...

      • 2023-05-09

        本文重點:1.TCB-ISM策略成功提高有機太陽能電池的效率:研究人員使用四氯苯(TCB)作為添加劑,發(fā)現(xiàn)TCB-ISM策略可以改善活性層的形態(tài),增加結晶度并平衡電荷傳輸,從而提高功率轉換效率。2.TCB-ISM策略在各種有機太陽能電池系統(tǒng)中具有廣泛適用性:研究中的五種不同有機太陽能電池系統(tǒng)均顯示,經(jīng)過TCB處理的器件在光伏性能上優(yōu)于經(jīng)過DIO處理的器件。這凸顯了TCB-ISM策略在光伏行業(yè)實際應用中的潛力。近年來,由于低成本、輕便和靈活的能源生成潛力,有機太陽能電池(OSC...

      • 2023-05-04

        參考維基百科:有機太陽能電池的難點在于:盡管它具有良好的內(nèi)部量子效率,但由于其100納米量級的活性層吸收不足,與無機光伏器件相比,有機光伏電池的外部量子效率低(至多70%)。除此之外,隨著時間的推移,有機太陽能電池對氧化和還原、再結晶和溫度變化的不穩(wěn)定性也會導致器件退化和性能下降。對于具有不同成分的有機光伏器件,這種情況發(fā)生的程度將會有所差異,這也是眾多科學家正在積極研究的領域。其他重要因素還包括:受雜質(zhì)存在影響的激子擴散長度、電荷分離和電荷收集等。許多科學家通過以下途徑致力...

      • 2023-04-28

        太陽能電池的運作大致可分為四個過程:(1)吸收光子(Absorption)、(2)光生載流子(PhotocarrierGeneration)、(3)電荷傳輸(Transport)、(4)電荷收集(Collection)。(1)吸收光子(Absorption)光子能量大于材料帶隙即能激發(fā)半導體材料,以本征吸收(Intrinsicabsorption)、外在吸收(Extrinsicabsorption)、自由載子吸收(Freecarrierabsorption)等過程來吸收光子能...

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