立以来,Oriel一直致力于高精密光谱测试设备的研发,凭借其50 多年光源设备与电源设计的丰富经验,理波公司的Oriel品牌拥有独具创新的I-V曲线及量子效率(QE)测试系统,产品可靠,经久耐用,许多
,可追溯性,可比较性。量子效率测量系统 您认为目前的太阳能电池检测设备如果要取得突破,有哪些技术上的难点需要突破?贵公司在这方面的技术发展方向是什么?太阳能电池QE测试技术的主要障碍之一是在电池响应的迟滞
得到高效利用。中国科大熊宇杰教授课题组设计了一种可在近红外区域进行光电转换且具有力学柔性的ink"光伏器件,在近红外光照下,该波段中的光电转换量子效率提高了59%。相比传统无机光电器件,柔性器件重量轻
Mater. 2016, 28, 18841890)。 (a) 给受体聚合物材料的分子式和吸收光谱图;(b) J51: N2200器件的电流密度-电压曲线;(c)外量子转化效率。
,28,18841890)。(a)给受体聚合物材料的分子式和吸收光谱图;(b)J51:N2200器件的电流密度-电压曲线;(c)外量子转化效率。 原标题:化学所在全聚合物太阳能电池研究中取得进展
单结化合物太阳能电池在117倍聚光下的效率已经达到29.1%,有机聚合物电池实验室效率达到11.5%,染料敏化电池的效率为11.9%,量子点电池的效率近期也得到较为明显的提升,达到了9.9
光线获得了增益,所以效率可能不降反升。图4 单多晶电池到组件外量子效率EQE及反射率Ref-变化2)外量子效率EQE:多晶,短波区域(380-560nm区域),组件较电池更高,即该波段区域,组件对光子的
,在该长波区域,组件与电池反射率相当,组件反射的光与电池相当。从图4的单多晶电池到组件外量子效率EQE及反射率Ref-变化图可以清楚得看到短波区域(380-560nm区域)和长波区域
表面反射率大幅下降,电池实际接受到的光线获得了增益,所以效率可能不降反升。2)外量子效率EQE:多晶,短波区域(380-560nm区域),组件较电池更高,即该波段区域,组件对光子的利用率更高;而单晶
电池反射率相当,组件反射的光与电池相当。从图4的单多晶电池到组件外量子效率EQE及反射率Ref-变化图可以清楚得看到短波区域(380-560nm区域)和长波区域(900-1200nm),多晶组件较多
信息。李孝峰带领团队博士生对纳米线和纳米孔阵列太阳电池的量子效率谱和载流子复合电流做了深入研究,量化了不同半导体掺杂和器件结构下载流子复合引起的光电流损失,为此类纳米结构太阳电池的设计制造提供了
带领团队博士生对纳米线和纳米孔阵列太阳电池的量子效率谱和载流子复合电流做了深入研究,量化了不同半导体掺杂和器件结构下载流子复合引起的光电流损失,为此类纳米结构太阳电池的设计制造提供了详细信息。此外,为
源。最近,一组研究人员与康涅狄格大学合作展示了高效半导体量子棒之间的能量转移。量子棒和荧光素酶是可持续发展的纳米生物材料,正确结合时能产生生物光。团队的目标是建立一个在该领域能实际应用的纳米生物系