来源:X一MOL资讯2020-08-12
从600 nm到2 μm,增加膜厚可以改善外量子效率(eqe),这是由于这个范围内的厚度增加可以使单晶薄膜集光能力增强、晶体质量变好。...图片来源:nature单晶钙钛矿薄膜可以应用于led的制备,像素尺寸从1 μm到100 μm,在高分辨率、稳定性和量子效率的柔性显示器方面具有潜在的应用前景。同时,单晶钙钛矿薄膜还可应用于光伏器件。
来源:X一MOL资讯2020-05-18
o-idtbr的加入也会提高从可见光到近红外所有波长范围的外量子效率(eqe)(图3b),这可能是由于给体之间存在理想的能级梯度,o-idtbr在其中起着空穴转移和电子转移“电...尽管问世初期有机太阳能电池的能量转换效率(pce)比较低,但是经过近年来的发展,特别是非富勒烯受体(nfa)材料的研究进展,有机光伏器件的性能节节攀升。
来源:X一MOL资讯2019-08-01
其中,短路电流(jsc)从17.7 ma cm-2提高到了20.1 ma cm-2,这与外量子效率(eqe)的测试结果一致。填充因子(ff)从67.2 %提高到了68.3%。...(a)“脚手架”结构与平板结构对比电池的光伏特性对比;(b)“脚手架”结构与平板结构对比电池的外量子转换效率对比;(c)“脚手架”结构与平板结构对比电池的热稳定性对比。
来源:科技日报2019-05-29
科研人员利用前期工作中提出的路易斯酸小分子三(五氟苯基)硼烷作为p型掺杂剂,发现掺杂剂在给—受体异质结处的分布是实现器件外量子效率提升的关键。...其相关研究成果以《异质结分子掺杂高效激子解离及长载流子寿命提升聚合物太阳能电池量子效率》为题,近日发表在美国化学会能源类旗舰期刊《美国化学会能源快报》上。
来源:太阳能杂志2019-03-14
2 性能测试2.1 光谱响应对制成的标准太阳电池进行性能测试,其外量子效率曲线和光谱响应曲线如图7、图8所示。...电池有着较高的光电转换效率,且因为常见的晶硅类电池及组件有着相似的光谱响应曲线,使得该标准太阳电池能够用于各种类型的太阳电池及光伏组件的测量。
来源:摩尔光伏2018-05-28
最后比较了激光掺杂选择性发射极太阳电池和传统太阳电池的电性能及外量子效率。工艺优化后,激光掺杂选择性发射极太阳电池的转换效率相比传统太阳电池有0.24%的提升。...引言提高太阳电池的光电转换效率是提高行业竞争力的重要途径。
来源:中国科学院网站2017-09-01
窄光学带隙的子电池用于吸收低能量的长波太阳光,易于获得较高的电流密度,现有的窄带隙有机光伏活性层的外量子效率偏低,显著限制的电流密度的提升。...此外,在叠层器件设计中,各子电池吸收光谱之间的互补性不够好也是限制其效率提升的瓶颈因素。有机叠层电池成功制备之后的多年时间中,此类电池的最高光电转换效率一直由国外研究机构所保持。
来源:北极星太阳能光伏网2016-03-15
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,整个波段,组件较电池均有显著降低,即整个波段组件对光子的利用率均小于电池。
来源:北极星太阳能光伏网(独家)2012-07-31
图六:功能强大的图标管理功能特点总结:1、实现内外量子效率同步测试2、双光源测试,契合iec标准,提高测试准确性3、双路可调偏置光,轻松实现三节电池测试4、功能强大的测试软件...同时系统还实现了漫反射测试和量子效率测试同步测试的功能,更加准确的计算电池的内量子效率。
来源:北极星太阳能光伏网(独家)2012-04-25
这和图2是吻合的,降低电池正表面反射率,从而提高外量子效率。图3单层和双层氮化硅多晶硅电池的外量子效率相应地,测试了电池的电性能参数,结果见表2。
来源:科学时报2012-02-13
这项研究是低光照度条件下运行的量子点太阳电池的外量子效率首次突破100%。该电池在模拟阳光下的能量转换效率达到4.5%。...由于部分入射光子会被反射或被电池内非光电流生成区域所吸收,因此内量子效率比外量子效率要高。考虑到这些情况,该研究中内量子产率的峰值可达到130%。
来源:互联网2011-12-22
而此次的太阳能电池不仅内量子效率、外量子效率也大大超过100%,这是表明meg发生的决定性证据(论文)。...论文中写道,以前也曾有研究证实太阳能电池的内量子效率超过100%,但在电子获取方面存在课题,因此外量子效率仍低。
来源:solarF阳光网2011-12-21
但是,由于该新型太阳能电池创造性的应用了氧化锌、硒化铅和一点金,它的外量子效率达到了114%左右。但是,麻省理工学院注意到,即便太阳能变得足够廉价并适合大规模生产了,贸易关税也可能抬高它的技术成本。
来源:北极星太阳能光伏网2011-12-19
迄今为止,还没有任何一种太阳能电池在太阳能光谱内光波的照射下,显示出超过100%的外量子效率。现在,nrel团队首次在量子点太阳能电池上实现了这一点。...太阳能光子产生超过100%外量子效率基于载子倍增(meg)过程,借助这一过程,单个被吸收的高能光子能激发多个电子空穴对。
来源:北极星电力新闻网2011-05-16
据介绍,这种“氧化锌/硒化锌量子同轴线太阳能电池”,相比于国际同类半导体器件,其0.7伏特开路电压和9.5%最大外量子效率均为最高。