AFM粘附力测量确定的24小时UV照射(365 nm,17.0 mW cm-2)之前和之后ITO玻璃基板上的2PACz(F)。(G和H)2PACz(G)和Poly-2PACz(H)在48小时
的横截面SEM图像。相应地,通过一步法制备的钙钛矿薄膜的原子力显微镜(AFM)图像 e),以及使用15 μL f)、30 μL
g)和45 μL h)甲苯的逐步法制备的钙钛矿薄膜的AFM图像(下图
)
器件的C-V(电容-电压)曲线。d) 瞬态电致发光(EL)光谱及其相应的机理示意图,分别是 e) 对照组和 f) 30-Pero-LEDs。g)
器件载流子注入和传输行为差异的机理示意图。图
。图4. 主客体掺杂体系的照片和光物理性质。a) 客体(G1–G7)的分子结构以及不同主客体掺杂材料的机械发光(ML)照片。b) DPO4C和主客体掺杂材料的光致发光(PL,λex = 254 nm
°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
/20MWh。科技筑基,数智赋能破题千亩鱼塘的减碳方程式据估算,该电站建成后预计平均每年可为电网提供1.399亿度电。按照火电煤耗(标准煤)每度电耗煤304.9g,与相同发电量的火电相比,相当于每年可节约
业务链的数字化体系,综合运用AI智能感知与控制、边缘计算、大数据分析、物联网、数字仿真、工业5G、标识解析等技术,统一数据模型,通过ERP、EAM、CRM、SRM、PLM、MES、WMS、TMS等
数据贯通,生产异常响应速度提升 60%。这些技术突破并非单点开花 —— 通过 “智能感知 - 数字仿真 - 边缘计算” 的技术矩阵,远东将 AI、5G 等技术深度融入电缆制造全链条,形成可复制的
“中国制造2025”战略,创新构建了“数智融合”的新型制造体系。公司以“5G+工业互联网”为核心引擎,打造了覆盖全生产链的智能工厂。通过自动化、数字化与智能化的协同运作,使得生产效率得到显著提升,运营成本大幅
器件正反扫J-V曲线。(e) BA-8FH处理器件的认证J-V曲线。(f) 不同钙钛矿体系的PCE提升效果。(g) 1-sun光照下的最大功率点(MPP)追踪数据(标注初始PCE:对照组21.17
数字化转型升级,培育壮大数据产业。按照国家总体布局要求,因地制宜支持国家级经开区算力基础设施、第5代移动通信(5G)等网络的建设。积极支持西部枢纽节点起步区内的国家级经开区承接“东数西算”工程重点项目
处理的钙钛矿薄膜的Pb
4f和g) I 3d X射线光电子能谱。钙钛矿表面不同吸附过程的示意图。钙钛矿薄膜特性表征。开尔文探针力显微镜(KPFM)表面电势图像:(a) 对照组,(b) 2AN处理
,(c) 6AN处理,(d)
2AN+6AN复合处理薄膜;(e) 薄膜表面电势统计分布;(f,g) 对照组及经2AN、6AN和2AN+6AN处理薄膜的紫外光电子能谱(UPS);(h)
经