。研究人员首先通过收集材料内部原子的高分辨率元素图,对2D晶体进行了纳米XRF测量。然后,研究人员用同样的纳米聚焦X射线探针,通过X射线吸收光谱(XAS)测量原子结构。纳米XRF和XAS分别捕获了连续紫外辐照
了这些分子在钙钛矿器件中的效果,将它们引入3D-HP薄膜作为界面钝化层(IPL),并通过SEM、XRD和光学测量等手段进行了表征。研究发现,PZDI在表面和体积缺陷的抑制方面比PEDAI更为有效,且能够
晶体相(2D相),并通过XRD和SEM进行了详细表征。综合而言,这项研究揭示了使用具有不同核心结构的二胺碘化物进行键合/电荷调控分子钝化的方法,以提高钙钛矿太阳能电池性能。DIMs的引入影响了钙钛矿
发展(R&D)经费投入增速、投入强度增幅分别排全区第一、第二位。实施创新型企业“双倍增双提升”行动,认定科技型中小企业138家、高新技术企业42家,“蒙科聚”兴安盟分平台建成投用。国家农业科技园区通过验收,创建
近日,昌吉国投木垒县12.5万千瓦/50万千瓦时储能+50万千瓦风光同场项目D标段10万千瓦光伏项目32台箱变送电成功,标志着新能源研究院承建的首个光伏EPC项目并网成功。△图 新能源研究院承建的
PQD层的光伏性能及表面特性在配体交换过程中,利用傅立叶变换红外(FTIR)、X射线光电子(XPS)和核磁共振(NMR)光谱对化学变化进行了分析。PQD-PbNO3薄膜的FTIR光谱(图1d)显示,在
,可以有效地去除OAm而不损伤PQD层。FTIR光谱(图1d,c)和C
1s
XPS光谱证实,用FAI/IPA进行交换的FAPbI3-PQD(标记为PQD-FAI)含有较少的油酸配体,特别是OAm
A、B、C、D区和汝城县湘荣牧业发展有限公司养殖厂。根据项目规划设计,投建方采用牧光互补开发模式,主要利用养殖场38栋厂房及周边总计19.5万平方米闲置屋顶资源,进行高效光伏组件铺设,力求使得项目地形成棚
监控趋势变化,当生产过程的某个过程不稳定或在统计学上不具备能力时,能及时启动特殊的失控措施计划(OCAP);要求在问题出现时,使用结构性方法来分析根本原因和实施纠正措施(如8D)。同时在ISO
教授和剑桥大学Samuel D. Stranks 等人报道了基于混合的二维-三维钙钛矿和一种多功能离子添加剂的高效蓝光钙钛矿LEDs,该添加剂使得对降维相、非辐射复合通道和光谱稳定性进行控制
产品全生命周期碳排放分析管理,据南德认证检测公司 (TÜV SÜD) 新能源研究院测算,公司每年出货光伏产品在全生命周期将为社会提供超过4万亿千瓦时清洁能源电力,减排约20亿吨二氧化碳当量。零碳制造
), c) PL spectra and d)
TRPL spectra (the direction of incident light comes from the perovskite side
employing SAM-modified substrates of CbzPh, CbzBF and CbzBT; d)–f) device
characteristics of d