界面的情况。我们发现,在环境空气中退火并不会对半导体薄膜的光电性能产生不利影响;相反,经环境空气退火处理的样品会发生表面改性,通过硬
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射线光电子能谱测量确定,这会导致能带弯曲增强。我们
观察到界面载流子动力学发生变化,从而改善了CsPbI₃钙钛矿太阳能电池中的载流子提取。光谱测量表明,由于环境空气退火,陷阱态密度降低。因此,基于空气退火CsPbI₃的n-i-p结构器件实现了19.8%的功率转换效率,开路电压为
1.23 V。
,CBM为导带底能级);c) 能级排列示意图;d和e) 分别为对照薄膜和2-PO钙钛矿薄膜的温度依赖性电导率测量结果。图4. a) 截面SEM图像;b和c) 30个独立器件光伏参数的统计分析;d
f-PSC的创纪录值(图 4c)。弯曲稳定性也是在 0.5 mm 的弯曲半径下测量的。超薄f-PSC可以在 1000 次弯曲循环后保持初始 PCE,如图4d 所示。通过将柔性超薄f-PSC层压在预应变的
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、电压、电流等遥测量和主要设备位置、重要保护信号等遥信量,以及并网调度协议等要求的其他信息。中压分布式新能源应按GB/T 19964、GB/T 29319等标准具备功率预测功能。十二、强化虚拟电厂
积累,且湿膜固化前无法自平衡形成均匀薄膜。而添加 5 % 甲醇的薄膜,则呈现出最佳的平整度和均匀性、表面粗糙度最小。此外,通过对钙钛矿前驱体和薄膜的一系列表征,如粘度测量、动态光散射、X 射线
实际条件下的室外功率输出(ISO-O-2),包括PR值。这里的温度是指测量的模块温度。(D)连续3天的选定数据。(E)钙钛矿模块的PCE户外5天的日变化,从上午7点到下午7点记录。(F)PSM在户外
运行45天之前和之后的J-V特性。PCE测量在STC下进行。图4. 降解机制。(A)原始和分离的钙钛矿膜的归一化PL强度随时间的变化。将样品在氮气气氛中在50
℃下在12/12小时光-暗循环下老化
Poly-2PACz的化学结构。(B)通过UPS测量的ITO上的2PACz和Poly-2PACz薄膜的能级。(C和D)被2PACz(C)和Poly-2PACz(D)覆盖的ITO玻璃基板的c-AFM电流图像。图2.
HTL的UV稳定性。(A)在涂覆有HTL的Si/ITO晶片上的IR-PiFM测量的示意图。(B和C)在24小时UV照射之前和之后在Si/ITO衬底上的2PACz(B)和Poly-2PACz(C)的
°C下测量的确认单结地面电池和子模块效率(IEC 60904-3:2008或ASTM
G-173-03 global)表2. 单结电池和子模块的“值得注意的例外情况”:在25°C下在全球
AM1.5光谱(1000 Wm−2)下测量的“前十名”确认结果,而非类别记录(IEC
60904- 3:2008或ASTM G-173-03 global)。表3. 在25°C全球AM1.5光谱(1000
报告具备全球公信力。实验室内配备了多种先进的移动电缆检测设备,能够全面模拟电缆在实际使用中的各种工况,从而准确测量电缆的使用寿命,确保为客户提供特出质的产品。凭借强大的研发实力和精益生产能力,远东成功开发