- 2025-01-10 10:53:39太陽能電池的能量損耗
- 太陽能電池的能量損耗評估通常使用太陽能模擬器等測試設備。太陽能模擬器能夠模擬太陽光照射條件,通過精確控制光照強度、光譜分布等參數(shù),測量太陽能電池在光照下的輸出電流、電壓和功率等性能參數(shù)。通過對比太陽能電池在不同條件下的性能表現(xiàn),可以評估其能量損耗情況,優(yōu)化太陽能電池的設計和制造工藝,提高光電轉換效率。
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太陽能電池的能量損耗問答
- 2022-12-07 12:22:57用戶成果賞析I Science:鈣鈦礦太陽能電池穩(wěn)定性研究
- 一、用戶簡介北京理工大學材料學院作為國家首批博士學位授權點和首批博士后流動站,主要致力于在燃燒、爆轟、超高速、超高溫等極端條件下面向裝備服役的先進特種材料的研究,同時促進新材料的軍民融合應用與協(xié)同發(fā)展,在國防/民用的新能源、阻燃、光電信息等新材料前沿研究方面不斷強化。[1]為對各類功能材料進行全面表征和深入研究,材料學院于2018年建立了先進材料實驗中心,配備了飛行時間二次離子質譜儀(TOF-SIMS,PHI Nano TOF II)、掃描微聚焦式X射線光電子能譜儀(XPS,PHI Quantera II和PHI Versaprobe III)、高分辨冷場發(fā)射掃描電鏡(SEM)、原子力顯微鏡(AFM)、多功能X射線衍射儀(XRD)、電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)、液體及固體核磁共振波譜儀(NMR)等近40臺(套)先進的分析測試儀器設備,將實驗中心打造成國際一 流的先進材料研究平臺,大力推動了學院在鋰離子電池能源材料、鈣鈦礦發(fā)光材料、光伏材料、阻燃材料等的研究進展。[2]二、用戶成果賞析光伏發(fā)電新能源技術對于實現(xiàn)碳中和目標具有重要意義。近年來,基于有機-無機雜化鈣鈦礦的光電太陽能電池器件取得了飛速的發(fā)展,目前報道的最 高光電轉化效率已接近26%。鹵化物鈣鈦礦材料具有無限的組分調整空間,因此表現(xiàn)出優(yōu)異的可調控的光電性質。然而,由于多組分的引入,鈣鈦礦材料生長過程中會出現(xiàn)多相競爭問題,導致薄膜初始組分分布不均一,這嚴重降低器件效率和壽命。圖1. 鈣鈦礦晶體結構由于目前用于高性能太陽能電池的混合鹵化物過氧化物中的陽離子和陰離子的混合物經常發(fā)生元素和相分離,這限制了器件的壽命。對此,北京理工大學材料學院陳棋教授等人研究了二元(陽離子)系統(tǒng)鈣鈦礦薄膜(FA1-xCsxPbI3,F(xiàn)A:甲酰胺),揭示了鈣鈦礦薄膜材料初始均一性對薄膜及器件穩(wěn)定性的影響。研究發(fā)現(xiàn),薄膜在納米尺度的不均一位點會在外界刺激下快速發(fā)展,導致更為嚴重的組分分布差異化(如圖2所示),最 終形成熱力學穩(wěn)定的物相分離,并貫穿整個鈣鈦礦薄膜,造成材料退化和器件失活。該研究成果以題為“Initializing Film Homogeneity to Retard Phase Segregation for Stable Perovskite Solar Cells”發(fā)表在Science期刊。[3]圖2. 二元 FAC 鈣鈦礦的降解機制。(A-H)鈣鈦礦薄膜的組分初始分布和在外界刺激下的演變行為。(I-N)熱力學驅動下,鈣鈦礦薄膜的物相分離現(xiàn)象的TOF-SIMS表征TOF-SIMS作為重要的表面分析方法,具有高檢測靈敏度(ppm-ppb)、高質量分辨率(M/DM>16000)和高空間分辨率(16000)和高空間分辨率(
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- 2023-05-15 15:40:15這些也都能量?!【文末附案例資料】
- 這些尺寸都能量!IM-8000測量案例分享放置后僅按一鍵即可測量的圖像尺寸測量儀配備大口徑圓心鏡頭、光照探針,采用亞像素處理技術,能更快更好的完成測量工作,那么都有哪些尺寸是可以測量的呢?沖壓部件的外徑測量將孔中心相連而形成的圓的直徑測量電子配件引線的彎曲度測量電子配件引線的彎曲度可準確測量金屬切削加工產品的C面形狀
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- 2023-05-16 09:55:18應用筆記 | Upd2/胰島素調節(jié)能量感知神經回路
- 弗雷德·哈欽森癌癥研究中心的研究人員利用Aivia軟件分析果蠅脂肪感知神經元,闡明了瘦素/Upd2和胰島素在能量感知神經回路中的相反作用。準確和持續(xù)監(jiān)測能量儲備可以維持神經張力并驅動對于無脊椎動物和脊椎動物生存至關重要的行為決策。直到最近,脂肪感知神經元接收和反應脂肪儲存信息的精確機制還不為人所知。研究人員Ava Brent和Akhila Rajan證明了脂聯(lián)素Upd2誘導神經元結構改變,使其在營養(yǎng)過剩時釋放胰島素,并且胰島素本身通過對同一神經回路的負反饋恢復神經張力。分析與脂肪儲存相關的突觸結構變化對于Brent和Rajan的研究,成像和分割神經元是至關重要的,因為他們需要分析神經元形態(tài)和結構的微小變化。他們專注于軸突末端的突觸前結構(稱為boutons)的擴張。使用Aivia軟件,他們開發(fā)了一種圖像分割協(xié)議來分析boutons,從而使他們能夠系統(tǒng)地監(jiān)測神經元結構?!癆ivia的特點在于團隊可幫助像我們這樣試圖做出不同事物的用戶。在他們的幫助下,我們能夠開發(fā)出Aivia工具,將我們使用基礎形態(tài)報告生成的復雜成像數(shù)據(jù)編碼成對象。然后,這些對象使用屬性(如數(shù)量、體積、表面積和強度)進行描述?!盧ajan說道。圖1. Drosophila大腦中PI區(qū)域STAT表達神經元中Syt-GFP標記的boutons的分割分析(根據(jù)[1]的許可重現(xiàn))。一個穩(wěn)態(tài)回路由此產生的Aivia圖像分析工具旨在應用于大量成像數(shù)據(jù)集,使Brent和Rajan能夠同時計算bouton數(shù)量和分析結構變化。擁有他們的Aivia工具,他們開始研究在果蠅的脂肪感知神經回路中管理不同信號的提示。Brent和Rajan喂食高糖飲食來模擬養(yǎng)分過剩,監(jiān)測Upd2和胰島素水平以及突觸小結的數(shù)量。他們的Aivia圖像分割工具揭示了Upd2依賴性的突觸小結數(shù)量下降,因此突觸接觸減少。這種突觸接觸的減少釋放了對胰島素分泌的“夾子”,從而使激素能夠在營養(yǎng)過剩的情況下被釋放。進一步分析他們的圖像,Brent和Rajan還確定了涉及細胞骨架重塑的幾個基因的表達發(fā)生了改變,包括Aru和Bsg,這表明Upd2依賴性的突觸小結改變是由于肌動蛋白細胞骨架重組造成的。令人驚訝的是,在高糖飲食5天后,突觸小結數(shù)量恢復到基線水平,這表明存在負反饋機制。出乎意料的是,研究人員發(fā)現(xiàn)胰島素本身對神經回路產生了負反饋作用。圖2. 抑 制反饋促進Syt-GFP標記的boutons增加以響應胰島素信號傳導(經[1]許可轉載)現(xiàn)在,研究人員已經知道了神經回路調節(jié)的具體方式,他們想確定重要的脂肪感受激素首先如何到達其靶神經元?!拔覀冋谔骄窟@些脂肪激素如何穿過血腦屏障,”Rajan說?!盀榱俗龅竭@一點,我們將再次依賴于成像脂肪激素轉運,并希望應用我們之前使用Aivia的技術和工具?!?/dd>
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- 2022-04-14 10:49:16OCI-V測量FBG受壓時的偏振相關損耗
- 光纖光柵(FBG)作為一種新型的無源器件,為光通信和光傳感成功開辟了一條嶄新道路,從光纖光柵技術被應用以來,該技術在光纖傳感技術和高速光纖通信領域得到了飛速發(fā)展。隨著光通信的發(fā)展,傳輸速率不斷提高,偏振特性對傳輸質量的影響也更加明顯,成為高速光纖通信系統(tǒng)發(fā)展的障礙,然而,在光傳感領域,偏振效應具有響應速度快、效率高等優(yōu)勢,可以利用光纖的偏振敏感特性進行傳感,以及利用器件的超快偏振響應特點進行全光信號處理等,這些使得偏振相關特性的研究十分有意義。測試FBG受壓時偏振相關損耗測試加載裝置示意圖如圖1所示,用光矢量分析儀(OCI-V)進行測試,測量模式為反射式測量,一次掃描就可以得出FBG反射式的偏振相關損耗(PDL),測試的FBG中心波長為1548.0-1548.3nm,壓力加載裝置為將FBG平放在兩塊鋼板之間,在FBG并行位置放置一根相同直徑的光纖來保證FBG受壓力時保持平衡,在上面鋼板上放置不同重量的砝碼進行加載,分別為1kg、2kg、4kg、6kg和10kg。圖1. 測試加載裝置示意圖圖2. a-0kN、b-10kN、c-20kN、d-40kN、e-60kN、f-100kN各PDL測試圖圖2為不同壓力下的測試圖,從中可以看出,F(xiàn)BG在沒有壓力時中心波長附近光波段的PDL趨近于零,施加壓力后中心波長附近兩端出現(xiàn)兩個波峰(圖中畫圈的位置),隨著壓力逐漸增大,波峰峰值越來越大,在壓力達到60KN時波峰出現(xiàn)最大值,且隨著壓力增大兩個波峰逐漸靠近,中間PDL趨近于零的平坦區(qū)域逐漸縮小,在壓力達到100KN時波峰出現(xiàn)畸變,波峰高度有所降低,中間PDL平坦區(qū)域消失。綜上所述,經測試發(fā)現(xiàn)壓力會對FBG中心波長附近的PDL造成較大影響,隨著壓力增大中心波長兩端PDL波峰峰值逐漸變大,PDL較小區(qū)域逐漸縮小直至消失,壓力過大時會使中心波長附近波段的PDL出現(xiàn)畸變。通過OCI-V能夠快速測試出FBG的偏振相關損耗,利用其偏振相關特性可以判定FBG的性能優(yōu)劣,為其能否準確進行通信傳輸和光學傳感提供了判斷標準。光矢量分析系統(tǒng)OCI-V
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- 2023-06-20 15:43:06會議最后通知 | 低能量反光電子能譜(LEIPS)國際研討會
- 感謝各位百忙之中閱讀此邀請文。ULVAC-PHI將于明天2023年6月20日首次線上(ZOOM)召開“International LEIPS Workshop”線上研討會,可隨時入室參與研討會。到今天為止報名人數(shù)即將到達100人。本次會議是一場國際研討會,可以聽到來自各國人士的精彩演講。還可以通過提問環(huán)節(jié)與全世界的用戶進行交流。還沒有來得急報名的各位,本次研討會還有幾個名額可以報名,請您行動起來!注意事項①本次會議全程用英語進行②已經報名的各位請查看來自no-reply@zoom.us的郵件③會議開始之前,請下載Zoom的客戶端④登錄研討會發(fā)生問題時,請聯(lián)系“PHI小助手”微信小助手報名或登入時,發(fā)生任何問題,亦或者如果您對LEIPS技術感興趣歡迎添加PHI小助手咨詢相關詳情:
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