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光焱科技股份有限公司

5
  • 2022

    05-09

    通用型氙燈光源的相關介紹

    通用型氙燈光源應用領域非常廣泛,包括各類的光催化實驗,例如光解水制氫、光降解污染物;模擬日光可見光加速實驗;各類模擬日光紫外波段加速實驗等研究。此外,通用型氙燈光源也可用作照明光源,主要用在閃光燈,汽車大燈,探照燈等,汽車大燈應用氬燈有照射距離遠,照明強度大等特點,因此多用島燈光源。氬燈光源有哪些特性,氤燈是一種在橢球形石英泡殼內充有高壓氬氣、極間距離小的燈具,氬燈光源的特性包括:1、發光效率高超高壓短弧氬燈發光效率。直流燃點時,在離開陰極0.07Ic(lc為極距)處,有一個稱之為陰極光斑的最亮
  • 2022

    04-26

    關于太陽光模擬器測試系統您了解多少?

    光源是太陽模擬器的重要部件,光源的選擇對模擬器的設計起到關鍵的作用,可選的包括,氙燈,鹵素燈,無極硫燈,HID燈,LED燈等。不同的光源對驅動電源,濾光光路,均勻性光路有不同的要求。在選擇和設計光源時要盡量的考慮光源出射光譜與太陽光譜的匹配性,盡量減少濾光環節。太陽光模擬器測試系統是可照射接近標準太陽光譜的虛擬陽光,實際太陽光的特性有強度、光譜、空間均勻性。大家比較忽略的是模擬器光源的發散角度,太陽光是近平行光,發散半角在0.25度。太陽光模擬器在光學設計上要滿足前述光譜光強及均勻性三個要求達到
  • 2022

    04-19

    量子效率測試系統是對太陽能電池內部效率的測量

    量子效率測試系統表示太陽能電池產生的電荷載流子數目與入射到太陽能電池表面的光子數目之比。QE(quantumefficiency)是對太陽能電池外部效率的測量,IPCE(incidentphotontochargecarrierefficiency)是對太陽能電池內部效率的測量。對于太陽能電池而言,在太陽光譜組成分布較強的位置上具有良好的光譜響應是重要的。因此,太陽能量子效率測試對太陽能電池的材料研究及電池設計具有重要的意義。量子效率測試系統可以測試太陽能電池的光譜響應度、外量子效率、內量子效率
  • 2022

    04-08

    外部量子效率系統你了解嗎?

    當光子入射到光敏器材的表面時,部分光子會激發光敏材料產生電子空穴對,形成電流,此時產生的電子與所有入射的光子數之比稱為外部量子效率系統電致發光外部量子效率系統是一種緊湊,操作便捷,可在手套箱內完成搭建。外部量子效率系統:發光材料可以由熒光量子效率進行表征。對于有機/無機LED等發光器件,對應的物理參數是通過電致發光法測得的外量子效率(EL,electroluminescence)。針對這種應用,外部量子效率系統應運而生。OLED器件的發光效率受多種因素的影響,包括各層和玻璃基底的吸收、表面發射、
  • 2022

    03-28

    通用型氙燈光源的介紹說明

    通用型氙燈光源是利用氬氣放電而發光的電光源。由于燈內放電物質是惰性氣體氬氣,其激發電位和電離電位相差較小。氬燈輻射光潛能量分布與日光相接近色溫約為6000K。氣燈均為連續光譜部分的光譜分布幾乎與燈輸入功率變化無關,在壽命期內光譜能量分布也幾乎不變。氬燈的光、電參數一致性好,工作狀態受外界條件變化的影響小。氬燈一經燃點,幾乎是瞬時即可達到穩定的光輸出;燈滅后,可瞬時再燃點。氬燈的光效較低,電位梯度較小。氬燈光源系統分為點光源和平行光光源,是利用氬燈光源為發光核心,配合專業的散熱系統及穩定電源及觸發
  • 2022

    02-23

    AA*SS-X太陽光模擬器的結構組成主要有哪些呢?

    AA*SS-X太陽光模擬器是用來模擬太陽光的裝置,一般包括光源,電源和控制電路,計算機等部件。應用于航空航天,光電,農業等領域。太陽光模擬器能較準確地模擬太陽輻射的準直性、均勻性和光譜特性,太陽光模擬器的工作原理與其主要組成部分密切相關。AA*SS-X太陽光模擬器主要的五個部分:一、氙燈光源:作為發光源,惰性氣體放電,輻射效率高,大部分輻射集中在可見光區域和近紅外區,與太陽電池的吸收光譜相匹配。二、金屬橢球面反射器:太陽模擬器用來反射聚光系統,收集脈沖氙燈的輻射能量。三、光學積分器:用來均勻光線
  • 2022

    01-07

    【科研專欄】LQ-100X如何優化Q-2D鈣鈦礦LED性能?

    科研專欄/ENLITECH作者:北京大學周歡萍團隊DOI:10.1002/adma.202102246AdvanceMaterials(IF30.849)期刊在2021年8月刊登一項研究。金屬鹵化物鈣鈦礦因為具有高缺陷耐受性、高色純度(發射峰半高寬窄)、可調帶隙和溶液加工性這些特性,相當適合用于發光應用的材料。而Quasi-2D(Q-2D)鈣鈦礦相較于典型的3D鈣鈦礦,具有更高的激子結合能和有效的輻射復合,展現優異的發光性能。由于Q-2D鈣鈦礦具有多晶相、晶界和界面,在能量轉移過程中會導致非輻射
  • 2021

    12-23

    【科研專欄】2021 AEM:效率超20%的2D/3D無機鈣鈦礦電池

    科研專欄/ENLITECH作者:陜西師范大學劉生忠課題組團隊DOI:abs/10.1002/aenm.202103007AdvancedEnergyMaterials(IF29.368)于2021年11月發表一項研究成果。研究團隊透過多維異質結構的自發構建,增強無機鈣鈦礦太陽能電池的空穴提取,并達成超過20%的效率。因為優異的光電性能、熱穩定性和化學穩定性,基于CsPbI3?xBrx的無機鈣鈦礦已成為明星光伏材料。但是,如果想進一步提高器件性能,非輻射復合導致的顯著能量損失已成為的主要障礙。在此
  • 2021

    12-22

    22.09% PCE 倒置鈣鈦礦! 羥基化NFA如何發揮作用?

    科研專欄/ENLITECH作者:中國科學院大連化學物理研究所李燦團隊DOI:10.1039/d1ee02248bEnergy&EnvironmentalScience(IF38.532)在近期發表一項研究,探討可用于倒置鈣鈦礦太陽能電池的羥基化非富勒烯受體,并達成22.09%高效率。在過去十年中,有機-無機金屬鹵化物鈣鈦礦太陽能電池(PSC)引發了廣泛的研究,功率轉換效率(PCE)也接連提高。與傳統n-i-p結構的PSC相比,倒置p-i-n結構的PSC(i-PSC)表現出可忽略不計的遲滯現象和可
  • 2021

    12-04

    AEM:鈣鈦礦/硅串聯太陽能電池穩定 10,000 小時的秘密

    AdvancedEnergyMaterials(IF29.368)于2021年11月發表一項研究成果。科學家透過寬帶隙界面層誘導鈣鈦礦/硅串聯太陽能電池,并達成超過10,000小時的穩定性。為突破硅電池效率限制,使用鈣鈦礦/硅串聯太陽能電池(perovskite/silicontandemsolarcell,PK/c-SiTSC)是一個合理的選擇。在此研究中,科學家將p-i-n鈣鈦礦放在全紋理c-Si太陽能電池上,并建構單片串聯太陽能電池(tandemsolarcell,TSC)。透過蒸發–溶液
  • 2021

    11-30

    【科研專欄】陸仕榮EES:15.8% 效率的二元全小分子有機太陽能電池

    科研專欄/ENLITECH第一作者:徐同樂,呂杰,楊可通訊單位:陸仕榮DOI:10.1039/d1ee01193f能源類期刊Energy&EnvironmentalScience(IF38.532)在近期發表一項研究。中國科學院重慶綠色智能技術研究院陸仕榮研究團隊透過新型液晶小分子供體,實現15.8%效率的二元全小分子有機太陽能電池。使用硒酚替代光伏材料可以改善分子間相互作用,并將相分離形態優化到理想狀態。然而,對于已表現出高效率的液晶供體來說,這種替代策略的表現仍不清楚。由于這些結構優勢的結合
  • 2021

    11-30

    【科研專欄】?陳江照&李雄團隊 : 新型锍鹽如何達成高效穩定鈣鈦礦?

    科研專欄/ENLITECH作者:重慶大學陳江照、華中科技大學李雄和浦項科技大學DonghwaLee等人DOI:10.1016/j.cej.2021.133209ChemicalEngineeringJournal(IF13.273)期刊于2021年10月底刊登重慶大學陳江照、華中科技大學李雄和浦項科技大學DonghwaLee等人的一項新型研究策略。該研究團隊透過埋入新型锍鹽,達成界面鈍化策略,并實現穩定高效的鈣鈦礦太陽能電池。金屬鹵鈣鈦礦因具有優異的光電特性,已被廣泛應用于各種光電器件,其中鈣鈦
  • 2021

    11-30

    大連理工大學Joule:LD MHP 薄膜提高柔性鈣鈦礦機械可靠性

    科研專欄/ENLITECH第一作者:董慶順,陳敏,劉宇航通訊作者:史彥濤,NitinP.PadtureDOI:10.1016/j.joule.2021.04.014為了實現基于α相甲脒碘化鉛(FAPbI3)的高效鈣鈦礦太陽能電池(PSC),通常在前體溶液中添加甲基氯化銨(MACl),主要是因為相穩定性和晶粒尺寸的改善和結晶度。然而,鈣鈦礦中MA的不穩定性限制了器件的長期穩定性。Joule(IF41.248)今年6月刊登了一項有關柔性PSC的研究,研究人員透過低維(low-dimensional,
  • 2021

    11-17

    測 量 不 確 定 度 丨 科普篇②

    測量不確定度科普篇測量不確定度是與測量結果關聯的一個參數,用于表征合理賦予被測量的值的分散性。它可以用于“不確定度”方式,也可以是一個標準偏差(或其給定的倍數)或給定置信度區間的半寬度。該參量常由很多分量組成,它的表達(GUM)中定義了獲得不確定度的不同方法。前文回顧測量不確定度丨科普篇①結果不確定度當由方差得出時,取其正平方根。當分散性的大小用說明了置信水準的區間的半寬度表示時,作為區間的半寬度取負值顯然也是毫無意義的。當不確定度除以測量結果時,稱之為相對不確定度,這是個無量綱量,通常以百分數
  • 2021

    11-17

    測 量 不 確 定 度 丨 科普篇①

    測量不確定度科普篇測量不確定度是與測量結果關聯的一個參數,用于表征合理賦予被測量的值的分散性。它可以用于“不確定度”方式,也可以是一個標準偏差(或其給定的倍數)或給定置信度區間的半寬度。該參量常由很多分量組成,它的表達(GUM)中定義了獲得不確定度的不同方法。定義測量不確定度是“表征合理地賦予被測量之值的分散性,與測量結果相聯系的參數”。這個定義中的“合理”,意指應考慮到各種因素對測量的影響所做的修正,特別是測量應處于統計控制的狀態下,即處于隨機控制過程中。也就是說,測量是在重復性條件(見JJF
  • 2021

    11-09

    量子效率/光譜響應/IPCE量測技術③:晶硅/CIGS電池制程改善應用

    目錄索引量子效率/光譜響應/IPCE在晶硅太陽能電池制程改善上之應用量子效率/光譜響應/IPCE在銅銦鎵硒(CopperIndiumGalliumSenillide;CIGS)太陽能電池之應用量子效率/光譜響應/IPCE在電池薄膜太陽能電池(Thin-filmSitandemsolarcell)之應用資源&下載推薦儀器更多關于「量子效率/光譜響應/IPCE」的內容,請在光焱科技「資源&下載」專區下載。上期回顧丨量子效率/光譜響應/IPCE量測技術①:如何計算量子效率?上期回顧丨量子效率/光譜響應
  • 2021

    11-09

    量子效率/光譜響應/IPCE量測技術①:如何計算量子效率?

    目錄索引內容什么是量子效率(QuantumEfficiency)?量子效率如何計算?什么是外部量子效率?什么是內部量子效率?更多關于「量子效率/光譜響應/IPCE」的內容,請在光焱科技「資源&下載」專區下載。什么是量子效率(QuantumEfficiency)?在說明什么是量子效率(QuantumEfficiency)之前,我們先了解光譜響應。光譜響應(SpectralResponsivity,SR)是評價光輻射偵測組件(如光偵測器、亮度計、太陽能電池等等)光電轉換能力的指標,也就是入射光子-電
  • 2021

    11-02

    Science等頂刊發表與ISO 17025效率認證有什么關聯?

    本文介紹Science、Nature等頂刊的發表與ISO/IEC17025國際標準的關系,此外,還將重點介紹說明目前頂刊對于太陽能電池突破性PCE效率論文投稿對數據有哪些要求,并且說明ISO/IEC17025標準的含義,讓讀者了解什么是有效的第三方認證機構。頂刊發表與ISO17025有什么關聯?PCE效率創高發在頂刊的三大要件。太陽能電池PCE效率數據的準確性與可信任性,已經是能否發表在頂刊的關鍵。我們觀察過去五年相關論文發表的數據,發現到重要研究成果能否發表在頂刊上,有三個重要趨勢:1.提供第
  • 2021

    10-15

    為什么源表SMU要自帶濾波與平均功能?

    太陽能電池I-V特性分析太陽能或光伏(PV)電池是從光源中吸收光子然后釋放電子的裝置,當電池與負載相連時促使電流流動產生電力。光伏電池研究人員和制造商致力于以低的成本,實現高的效率。因此,對光伏電池和光伏材料進行電氣特性分析是研究、開發和制造過程的重要部分。對太陽能電池進行電流-電壓特性分析可以獲得有關電池效能的重要參數,包括大電流(Imax)和大電壓(Vmax)、開路電壓(Voc)、短路電流(Isc)及效率(η)。在太陽能電池I/V特性分析中使用的電源測量設備(Source-Measure-U
  • 2021

    09-23

    你沒想過的氙燈運作原理?

    氙弧燈的發光機制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。穩態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生的。發光體積呈錐形,發光強度從陰極到陽極呈指數衰減。穿過等離子云的電子撞擊陽極,使其發熱。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,以散發熱量。純氙氣短弧燈的輸出提供連續光譜功率分布,色溫約為6200K,C
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