传统铅基2D钙钛矿因强量子限域效应通常具有较大带隙(1.6
eV),限制了其在近红外(NIR)波段的应用。鉴于此,重庆文理学院李璐、程江和上海大学王生浩等人通过热调控法制备了高结晶性、厚吸收层且
二维钙钛矿在近红外区域的高效光吸收。2.超低噪声与高灵敏度器件性能器件在800 nm波长下展现出0.325 A/W的响应度、1.12×10¹¹ cm Hz¹/₂ W⁻¹的探测率和低于3 pA
Hz
目标,一道新能在底层晶硅电池研发上倾注巨大研发资源,采用了一道新能最新的TOPCon5.0技术作为载体,创新采用Polyfinger和纳米陷光等红外光增强吸收技术。该技术通过激光图形化工艺设计,能够敏锐捕捉长波长红外
背面形成微米级“光陷阱”,可将红外光吸收效率提升0.3&-0.5%。纳米接触金属化技术则聚焦于降低电池内部的接触电阻,以纳秒激光诱导形成纳米级接触点,极大地降低了电子传输过程中的阻碍,接触电阻降低至
附近,更宽广的红外光无法被材料获取,进而限制了其在低能量红外光区的研究和在光伏电池和光电探测器等方面的应用。基于此,北京大学赵清教授、苏州大学孙宝全教授、电子科技大学赵怡程教授等人提出了一种新颖的“超
分子诱导”策略,创新性地将金属卤化物钙钛矿材料的光吸收(的边界)从本征630
nm显著拓展至2000
nm的红外光区,且具备高吸光度。作者揭示并提出其背后的物理新机制为图灵结构钙钛矿的杂化物质
展望1. 扩展光谱覆盖范围:探索 Rb-Cs 合金化策略在红光/近红外波段准二维钙钛矿的应用,实现全可见光及近红外可调谐激光输出,填补当前体系波长覆盖空白(532 nm)。2. 电泵浦器件开发
,通过三光(可见光、红外光、近红外)图片对比,自动识别电池片隐裂、破片、断栅、PID效应等常见内部缺陷,100mw电站的识别量从1个月缩短到1天,大幅缩减识别效率。对组件缺陷严重程度进行分级,根据不同
。图 2 | 反应活性降低的机制。a,异丙醇(IPA)和 PbI₂浸渍的 IPA(左)以及氟化异丙醇(FIPA)和 PbI₂浸渍的 FIPA(右)的傅里叶变换红外光谱(FTIR)。b,将等质量
,自主研发的威斯敦®BC绝缘胶具备快速固化、耐湿热及耐黄变特性,搭配红外高反黑封装材料技术,进一步提升组件转化效率与长期稳定性,为市场提供兼具性能与美感的解决方案。沙漠光伏组件封装解决方案在极端环境
改善了近红外响应和光电性能。研究团队在领挚科技TFT背板上构建了12×12实时神经形态近红外成像阵列,通过钙钛矿光电器件读取系统集成,实现了复杂环境中物体识别和运动感知的硬件级时空融合。
平衡大师】红外波段反射率高,与常规黑组件相比,可提高BC组件的功率。老化实验后,红外波段反射率衰减小,色度变化小。同时层压稳定无溢白,建筑一体化美学标杆。此次展会,斯威克还将同步亮相异质结专用抗迁移