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  • 東華大學揭示有機太陽能電池器件電壓損失機制

    近日,東華大學先進低維材料中心、纖維材料改性國家重點實驗室研究員唐正課題組揭示了有機太陽能電池器件電壓損失機制,明確了給受體間距對有機光伏器件電壓損失的影響,并提供了調控給受體間距的材料設計策略,為突破有機太陽能電池性能瓶頸提供了新思路。相關研究成果已發表于《自然—通訊》。 隨著有機給受體半導體材料的快速發展,有機太陽能電池器件光電轉換效率快速提高,即將突破20%。然而,有機光伏器件性能目前仍然受限于器件較低的輸出電壓,因此,如何減少器件內部電壓損失成為當前有機太陽能電池器件研發領域的焦點和難點問題。 為此,唐正課題組首次提出有機光伏器件中的分子振動對載流子復合的加速作用與給受體間距——“DA間距”相關。研究人員通過對有機半導體材料分子結構的微調控,實現了對給受體薄膜中“DA間距”的連續調控,通過增加“DA間距”有效地降低載流子的復合速率,從而降低了器件的電壓損失,提升了器件輸出電壓及光電轉換效率。 論文第一作者、東......閱讀全文

    東華大學揭示有機太陽能電池器件電壓損失機制

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    Nature子刊:降低有機太陽能電池能量損失研究獲進展

      近日,中國科學院國家納米科學中心納米系統與多級次制造重點實驗室研究員魏志祥、呂琨、朱凌云,與山東大學教授郝曉濤合作,設計合成了兼具低能量損失和高能量轉換效率的非富勒烯小分子受體材料。結果表明,通過降低受體在光電轉換過程中的重組能,可有效降低非輻射復合和驅動激子解離引起的能量損失,在開路電壓(VO

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    電子能量損失TEM

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    特征能量損失峰

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    我國科學家在鈣鈦礦太陽能電池領域取得重要突破

       鈣鈦礦太陽能電池以其制備簡單、成本低和效率高的優勢在新型光伏技術領域迅速崛起。鈣鈦礦太陽能電池按照器件結構可分為正式和反式兩種結構,相比于正式結構,反式結構器件因制備工藝更加簡單、可低溫成膜、無明顯回滯效應、適合與傳統太陽能電池(硅基電池、銅銦鎵硒等)結合制備疊層器件等優點,受到學術界和產業界

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    水分損失測量儀技術

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    水分損失測量儀作用

    簡介:水分損失測量儀是一款根據《YYT 0735.1-2009 麻醉和呼吸設備濕化人體呼吸氣體的熱濕交換器(HME) 第1部分:用于最小潮氣量為250mL的HME》和客戶使用習慣及需求研發設計的一款全新的、高自動化的HME檢測設備。該設備主要用于對模擬人體的熱濕交換器的性能進行檢測,主要檢測在H

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