光谱

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26.02%空穴传输材料P3CT-TBB!华东师范大学方俊锋&李晓冬用于高效倒置钙钛矿太阳能电池的厚度不敏感聚合物空穴传输层来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-07-08 09:54:19

cm² 迷你模块效率 21.35%,优于 P3CT 模块的 16.21%。4、阻抗与光谱P3CT-TBB 器件串联电阻(10.03-29.73 Ω)远低于 P3CT(18.37-79.53

华科/海南大学李雄 NC:26.46%!交联多功能双层聚合物缓冲层用于提高钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-07 10:46:34

+ PDMEA溶液的FTIR光谱,d分别为PDMEA和Ag/PDMEA膜的FTIR光谱,e、f分别为Ag和Ag/PDMEA膜的Ag 3d(e)和S 2 p(f)XPS光谱。图2. PEI/PDMEA缓冲

榴莲提取的有机硫分子修饰界面杭州电子科大严文生/周勤&福建物构所高鹏AFM通过鲁棒分子桥构建稳定掩埋界面用于高性能钙钛矿光伏来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-07-03 09:43:51

(100)、(200) 晶面衍射强度增强,残余 PbI₂减少;应力与缺陷拉曼光谱显示应变从 - 0.51% 降至 - 0.39%,XRD 证实结晶度提高, buried 界面粗糙度从 4.71 nm 降至
1s X 射线光电子能谱 (XPS)。c) Sn 3d 芯能级 XPS 光谱。d) 对照组 DLEO 和目标组 DLEO 与 PbI₂作用的傅里叶变换红外 (FTIR) 光谱。e) 电子传输层与

山东大学张茂杰 EES:20.3%! 构建连续受体纤维网络&均匀相分离实现高效无添加剂有机太阳能电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-03 09:34:14

。图文信息图1. (a)光活性材料的化学结构。(B)在旋涂过程中PY-DT膜的原位紫外-可见吸收光谱的随时间变化的等高线图。(c)PY-DT的峰位置和强度的时间演变。(d)在旋涂过程中L
-可见吸收光谱的时间依赖性等高线图。(c)在旋涂过程中D18:L 8-BO和D18:L 8-BO:PY-DT膜的t1、t2和t3时间的直方图。(f)对应的D18:L 8-BO和D18:L

柔性全钙钛矿叠层电池认证效率24.01%!电子科技大学材料与能源学院副院长团队:空穴传输界面的双边锚定策略!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-07-02 10:15:27

理想相互作用模型的结合能计算。c) PEDOT:PSS与PEDOT:PSS/2-BH的傅里叶变换红外光谱(FTIR)对比。d) 两组样品的硫2p轨道X射线光电子能谱(XPS)。e) 对照组与

北理工陈棋 NE:27.93%!钙钛矿缺陷钝化失效的抑制助力高效钙钛矿/CIGS叠层电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-01 16:13:27

)和TAR 3(f)钙钛矿膜在100 °C加热和1- 100 °C加热下的时间演变的1H NMR光谱。δ表示化学位移。PEA+钙钛矿膜在100 ℃加热和1-太阳等效照明下的C 1 s(g)和Pb

光伏的辐射对人体有害吗?来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-01 14:28:33

伏发电系统产生的电磁辐射微乎其微,对人体健康的影响基本可以忽略不计。紫外线辐射有人担心太阳能电池板在工作时会增强紫外线辐射,对人体造成伤害。但事实上,太阳能电池板主要吸收光谱中的可见光和红外线来进行光电转换,其

SERIS 的钙钛矿-有机叠层太阳能电池效率达到 26.7% 的世界纪录来源:pv-magazine.com, Nature 发布时间:2025-07-01 11:23:59

,并确保空穴转移到电子供体PBDB-T-2F(PM6)。由于这种设计,有机电池能够实现17.9% 的功率转换效率和28.60 mA/cm2 的高短路电流密度。研究团队利用超快光谱和器件物理学分析发现

前沿光伏技术之激子倍增——让光生载流子倍增的太阳炼金术(一)来源:爱旭研发中心 发布时间:2025-07-01 09:35:32

in multiple exciton generation in PbSe nanocrystals, Phys. Rev. B 2006, 73, 205423. 张博,张春峰,李希友,单线态分裂的超快光谱学研究

新加坡国立大学侯毅Nature:27.5%!新受体+新SAMs助力钙钛矿/有机叠层创造新纪录!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-06-30 15:58:58

同时,将光学带隙降低到1.27 eV。瞬态吸收光谱证实了从P2 EH-1V到施主PM 6的有效空穴转移。基于P2 EH-1V的器件显示出0.20 eV的降低的非辐射电压损耗,而不影响电荷产生
NFA设计和器件性能。a,受体的分子结构。B,P2 EH,P2 EH-1V和P2 EH-2 V薄膜的吸收光谱。c. PM_6、P_2EH、P_2EH-1V和P_2EH-2 V纯膜的能级图。d,PM