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光焱科技股份有限公司

5
  • 2025

    07-04

    穩態太陽光模擬器光源選擇指南:氙燈與LED的對比

    一、光譜匹配度:LED精準擬合,氙燈存在固有偏差LED光源優勢:通過多波長LED組合(如350-1100nm全光譜覆蓋),可精確匹配AM1.5G標準太陽光譜。案例:在非晶硅薄膜測試中,LED模擬器因光譜匹配更優,Isc測量值無需校正即可接近真實值,而氙燈模擬器因400-700nm輻照度過高導致Isc偏差達14.7%。氙燈光源現狀:光譜連續性較好,但存在固有尖峰(如藍光過剩),需依賴濾光片調整。老化后光譜會紅移(藍光減少、紅光增加),導致光譜匹配度下降。數據:氙燈模擬器整體輻照度達818W/m2,
  • 2025

    06-27

    光伏測試的“隱形標準”:太陽光模擬器的光譜匹配度為何至關重要?

    在光伏測試中,太陽光模擬器的光譜匹配度至關重要,堪稱“隱形標準”,原因如下:一、影響光伏電池測試結果的準確性太陽光模擬器能夠精確模擬真實太陽光的光譜分布,包括可見光、紫外線和紅外線。光伏電池對不同波段的光譜響應不同,其效率受光譜分布影響顯著。如果模擬器的光譜匹配度不高,與真實太陽光的光譜存在偏差,那么光伏電池在模擬器下的測試結果就會與實際使用情況產生差異。例如,若藍光區過量,會導致電池效率測試結果被高估,從而影響對電池性能的準確評估。二、符合光伏行業測試標準要求根據IEC60904-9標準,太陽
  • 2025

    06-26

    Sam Stranks: 新型氧化石墨烯互連層提升PSC效能

    研究成果與看點這項由劍橋大學SamuelD.Stranks教授團隊領導的突破性研究,發表于ACSEnergyLetters,旨在提升全鈣鈦礦疊層太陽能電池的效能與穩定性。研究的核心創新在于開發了基于氧化石墨烯(GO)的新型互連層,成功取代了傳統的金(Au)復合層。這項改變促成了以更優異的自組裝單分子層2PACz取代了常見的PEDOT:PSS電洞傳輸層。本研究的主要成就與看點包括:?效率顯著提升:采用新型GO互連層搭配2PACz電洞傳輸層的太陽能電池,其功率轉換效率(PCE)達到23.4%,相較于
  • 2025

    06-16

    Nature! 胺基酸鹽驅動多結鈣鈦礦電池近30%效能

    研究成就與看點這個研究是由牛津大學HenryJ.Snaith、ShuaifengHu教授,以及京都大學AtsushiWakamiya等教授領導的團隊共同完成,其成果發表于頂尖期刊Nature,文章標題為:"Steeringperovskiteprecursorsolutionsformultijunctionphotovoltaics"。本研究旨在解決如何透過調控鈣鈦礦前驅物溶液來顯著提升疊層鈣鈦礦太陽能電池的效率這一關鍵問題。研究團隊利用胺基酸鹽(特別是PhA)作為關鍵添加劑,有效調控了錫鉛混
  • 2025

    06-05

    雙功能分子助攻,窄能隙PSC達23%效率,QFLS提升

    研究成就與看點這篇研究是由沙特阿卜杜拉國王科技大學(KAUST)的StefaanDeWolf教授與美國西北大學EdwardH.Sargent教授團隊連手,發表于期刊AdvancedEnergyMaterials。論文題目為”EfficientNarrowBandgapPb‐SnPerovskiteSolarCellsThroughSelf‐AssembledHoleTransportLayerwithIonicHead”。針對窄能隙鉛錫(Pb-Sn)鈣鈦礦太陽能電池中,常用電洞傳輸層PEDOT:
  • 2025

    05-23

    標準光譜太陽光模擬器工作原理

    標準光譜太陽光模擬器的工作原理主要基于人工光源模擬太陽光輻射,其核心在于通過特定的光學系統和濾光片,生成與自然太陽光非常接近的光譜分布。以下是其工作原理的詳細解析:一、光源與光學系統光源:標準光譜太陽光模擬器通常采用氙燈或LED作為光源。氙燈能夠發出連續且接近太陽光譜的光線,而LED則具有光效高、壽命長、波長覆蓋范圍廣等優勢,成為模擬太陽光譜的理想選擇。光學系統:光源發出的光線經過聚光系統(如橢球面聚光鏡)匯聚到光學積分器的人射端,形成輻照度分布。該分布經光學積分器各通道對稱分割、疊加再成像,然
  • 2025

    05-20

    寬能隙PSC溴取代自組裝單分子層策略,QFLS優化突破理論值

    研究成就與看點全鈣鈦礦串聯太陽能電池(All-perovskitetandemsolarcells,TSCs)因其突破單接面太陽能電池Shockley-Queisser(S-Q)極限的巨大潛力而備受關注。然而,寬能隙(Wide-bandgap,WBG)鈣鈦礦子電池通常面臨顯著的開路電壓(Open-CircuitVoltage,VOC)損失,這主要是由于鈣鈦礦本體質量、界面非輻射復合損失以及能級失配等問題,阻礙了TSCs性能的進一步提升。由新加坡國立大學侯毅教授團隊領導,發表于國際頂尖期刊Ener
  • 2025

    05-06

    水制氫光伏研究 IV與EQE量測設備解決方案

    邁向凈零未來:綠色氫能技術的關鍵突破與挑戰全球正處于能源轉型的關鍵時刻,為應對氣候變遷、減少環境污染,尋找潔凈、可再生的能源已成為刻不容緩的任務。傳統化石燃料的使用不僅帶來嚴重的環境問題,其資源的有限性也促使我們必須開發永續的替代方案。在此背景下,氫能以其高能量密度、燃燒產物僅為水、可儲存、可運輸等優勢,被視為21世紀具潛力的清潔能源載體。然而,目前全球95%以上的氫氣來自化石燃料重組,其生產過程仍伴隨著大量的碳排放。因此,利用可再生能源制備的「綠色氫能」才是實現能源永續發展的理想途徑。在眾多綠
  • 2025

    04-24

    PLQY 與 QFLS深入解析:預測光伏材料 iVoc 與 Pseudo J–V 極限

    引言隨著新穎光伏材料(如鈣鈦礦太陽能電池、有機光伏(OPV))的快速崛起,如何在早期研究階段即評估材料的理論極限性能成為各研究機構與產業界的重要議題。傳統評估太陽能電池性能的方式是制作完整器件并測量其J-V曲線,然而,此方式往往受到器件制備步驟、接口缺陷、接面質量、電阻損耗、封裝穩定度等多重因素影響,無法快速與純粹地探究材料本質之潛勢。近年來,一種以光致發光(Photoluminescence,PL)測量為基礎,透過取得光致發光量子產率(PLQY)并推演準費米能級分裂(Quasi-FermiLe
  • 2025

    04-11

    掌握標準光譜太陽光模擬器使用技巧,讓測試結果更精準

    一、標準光譜太陽光模擬器使設備檢查與準備設備狀態確認啟動前需檢查光源、濾光片及反射鏡等核心部件是否完好,確保設備無損壞或老化跡象。若光源亮度衰減超過10%,需及時更換燈泡。環境條件控制測試環境需保持恒溫(25±2℃)和恒濕(40%-60%RH),避免灰塵、震動等干擾。建議使用防塵罩并配備減震平臺。校準與驗證使用前需通過標準硅電池進行光譜匹配度校準(AM1.5G標準),并采用光功率計驗證輻照度穩定性(波動≤±2%)。二、參數設置與優化光譜匹配性調節根據測試需求選擇合適的光譜分布(如AM0、AM1.
  • 2025

    03-24

    太陽能電池Voc損耗分析儀:提升能量轉換效率的重要工具

    在太陽能發電領域,提高太陽能電池的能量轉換效率是降低成本、增加發電量的關鍵。而太陽能電池的開路電壓(Voc)作為評估其性能的重要指標之一,其損耗情況直接影響了電池的轉換效率。為了準確測量并減少Voc損耗,太陽能電池Voc損耗分析儀應運而生,成為提升能量轉換效率的重要工具。Voc損耗分析的重要性Voc損耗是指在太陽能電池未接入負載時,由于電池內部電阻、材料缺陷、表面污染等因素導致的電壓降低。這種損耗不僅會降低電池的輸出功率,還可能影響電池的長期穩定性和使用壽命。因此,對Voc損耗進行準確分析,是優
  • 2025

    03-14

    QFLS準費米能級分裂技術指南:評估光伏材料性能上限

    前言準費米能級分裂(Quasi-FermiLevelSplitting,QFLS)是太陽能研究中一個重要的物理參數,廣泛應用于半導體材料與光電器件的性能評估。QFLS描述了在非平衡態下,電子與空穴的準費米能級之間的能量差,并與光伏器件的開路電壓(Open-CircuitVoltage,VOC)以及光電轉換效率(PowerConversionEfficiency,PCE)密切相關。本文旨在全面探討QFLS的基本概念和定義、背景與重要性、測量方法、計算公式及其在光伏器件中的應用,并分析其未來發展方向
  • 2025

    03-14

    探索室內環境光模擬器的多功能應用與優勢

    室內環境光模擬器作為一種能夠模擬不同光照條件和光環境的技術設備,具有廣泛的應用場景和顯著的優勢。以下是對其多功能應用與優勢的詳細探索:一、多功能應用光伏技術與材料科學研究室內環境光模擬器通過高度還原自然光線的光譜分布、光照強度等參數,為太陽能電池等光伏設備的性能測試提供了理想的實驗環境。科研人員可以在實驗室中模擬不同時間、不同地理位置下的太陽光譜,研究光伏材料的光電性能、光熱性能等,推動光伏技術的研發和應用。植物學與農業科學研究在農業與植物科學研究中,室內環境光模擬器可用于植物光合作用、生長周期
  • 2025

    01-24

    穩態太陽光模擬器的技術原理與應用前景

    一、技術原理穩態太陽光模擬器是一種用于模擬太陽輻射的先進設備,其核心在于LED(發光二極管)光源及其光譜調節技術。LED光源:LED光源的發光原理基于半導體材料的電致發光效應。當電流通過半導體材料時,電子與空穴在PN結附近復合,釋放出能量并以光子的形式發出。這種發光方式具有更高的能量轉換效率和更長的使用壽命,相比傳統光源如白熾燈和熒光燈,LED光源無需加熱燈絲或激發氣體,從而降低了能耗和維護成本。光譜調節技術:為了實現模擬太陽光光譜分布的目標,穩態太陽光模擬器采用了多種光譜調節技術。例如,通過選
  • 2025

    01-17

    穩態太陽光模擬器的相關知識普及

    穩態太陽光模擬器作為一項關鍵技術,在科學研究和工業應用中的作用不可小覷。它不僅提供了一個可靠的光源平臺,支持了眾多領域的研究和產品開發,而且還將繼續推動科技創新,為人類社會的進步貢獻力量。展望未來,隨著技術的進一步發展,我們有理由相信,未來將在更多領域展現其特殊的價值,成為科研與工業不可少的工具之一。穩態太陽光模擬器的維護保養方法主要包括設備檢查、清潔保養、光源更換、電路和控制系統檢查以及存放管理。以下是具體介紹:1.設備檢查:在每次使用前,應確保所有組件完好無損,包括光源、光學系統、控制系統等
  • 2025

    01-13

    穩態太陽光模擬器是能夠提供連續且均勻光照的設備

    在現代科學研究與工業應用中,模擬自然環境中的太陽光成為了一項至關重要的技術需求。特別是在光伏技術、材料科學以及生物實驗等領域,穩定且可控的光源是進行準確實驗和產品測試的關鍵。穩態太陽光模擬器,作為一種能夠提供連續且均勻光照的設備,其重要性不言而喻。穩態太陽光模擬器的核心在于其能夠模擬自然太陽光的光譜分布、強度和方向性。這主要通過使用特定的光源,如氙氣燈或金屬鹵化物燈,結合精密的光學系統來實現。這些光源能夠產生接近自然陽光的光譜,而光學系統則負責調節光線的強度和分布,確保照射到樣品上的光線既均勻又
  • 2024

    12-25

    EES:氰基管理實現23.2%效率的低帶隙PSCs

    前言本研究深入探討了PEDOT:PSS作為電洞傳輸層時,與鈣鈦礦活性層之間的化學反應如何導致器件性能損失,并提出了一種新的碘還原劑策略來解決這個問題。通過添加碘還原劑(BHC)到鉛錫混合鈣鈦礦太陽能電池中,實現了23.2%的突破性功率轉換效率(PCE),這也是鉛錫鈣鈦礦太陽能電池的高效率之一。該研究發現,添加硫氰酸鹽雖然可以提高器件效率,但在潮濕環境下會形成有毒的CN基,加速器件老化。本研究揭示了在環境條件下運行時,控制碘含量是提高鉛錫鈣鈦礦器件效率和穩定性的關鍵。研究團隊:本研究由英國薩里大學
  • 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
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