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2025-01-10 17:03:23界面光生載流子
界面光生載流子是指在光照條件下,半導(dǎo)體材料界面處產(chǎn)生的電子-空穴對。當(dāng)光子能量大于半導(dǎo)體帶隙時,光子被吸收并激發(fā)價帶電子躍遷至導(dǎo)帶,形成自由電子(負(fù)載流子)和空穴(正載流子)。這些載流子在界面處的分布、遷移及復(fù)合過程對半導(dǎo)體器件的光電性能至關(guān)重要,影響著太陽能電池、光電探測器等器件的效率與穩(wěn)定性。

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2023-06-09 11:52:57邀請函|賽默飛 ×巢生創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合沙龍
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2023-01-31 17:22:47開工大吉|萬物復(fù)春生,共赴新征程!
新春新氣象,新歲新起點(diǎn)。今天是節(jié)后上班的第一天,春節(jié)的喜慶與熱鬧還縈繞于心,但新的征程已經(jīng)開啟,元?dú)鉂M滿,一路向前短暫的春節(jié)假期把一年的疲憊轉(zhuǎn)化為奮斗的源泉2023年1月31日(正月初十)上海凈信實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司正 式 開 工 啦新年新氣象 萬事開門紅新年伊始,萬象更新,整頓好行囊,帶上滿身的熱情再度出發(fā)!萬物立新春 譜寫新篇章站在新的起點(diǎn)上,帶著對兔年的美好期許,豪情萬丈的凈信人斗志十足喊出了霸氣的兔年宣言,讓未來的一切時刻閃耀成心底的光芒和力量。我們將繼續(xù)緊跟國家政策,不忘初心。堅(jiān)信科技創(chuàng)新,提升產(chǎn)品研發(fā)能力,以掌握核心技術(shù)為重中之重,以用戶感受為核心。與各地經(jīng)銷商、代理商及各界朋友攜手共進(jìn),一起譜寫新篇章,創(chuàng)造更多的精彩!
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2021-07-07 17:16:02銅梯度結(jié)構(gòu)的高載流子傳輸效率CZTSSe太陽能電池制備與性能
硫?qū)俦∧ぬ柲茈姵匾蚱涞统杀?、帶隙可調(diào)和高輸出性能而進(jìn)入了一個蓬勃發(fā)展的時期,元素含量豐富的鋅黃錫礦Cu2ZnSn(S,Se)4(CZTSSe)是將CIGS中稀有貴金屬In和Ga用元素Zn和Sn替換,不僅與CIGS有著相似的結(jié)構(gòu)和光電學(xué)性能,也具備獨(dú)特優(yōu)點(diǎn),如儲量豐富、價格低廉、無毒害等。由于鋅黃錫礦Cu2ZnSn(S,Se)4(CZTSSe)材料的相區(qū)較窄,通常使用貧銅組分的吸收層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)來避免雜相產(chǎn)生。雖然貧銅結(jié)構(gòu)的鋅黃錫礦Cu2ZnSn(S,Se)4(CZTSSe)器件實(shí)現(xiàn)了較高的記錄效率,但由于該結(jié)構(gòu)準(zhǔn)中性區(qū)電荷傳輸能力較差且背界面電荷復(fù)合嚴(yán)重,導(dǎo)致性能進(jìn)一步提升的空間有限。相對而言,富銅結(jié)構(gòu)的吸收層具有良好的電荷傳輸性能,可以彌補(bǔ)貧銅吸收層的不足。然而,其表面費(fèi)米能級釘扎及電荷復(fù)合較大,引起的器件性能衰減更加嚴(yán)重。河南大學(xué)武四新教授課題組基于貧銅組分在前界面以及富銅組分在背界面的優(yōu)勢,設(shè)計(jì)了一種三層(大晶粒/小晶粒/大晶粒)的銅梯度吸收層結(jié)構(gòu),底部銅含量較高而表面銅含量較低。較高的銅濃度可以增加載流子濃度,通過構(gòu)筑載流子濃度梯度改善電荷傳輸驅(qū)動力。同時,高銅組分可以使吸收層價帶上移,降低空穴的注入勢壘,從而降低背界面復(fù)合。頂部的貧銅結(jié)構(gòu)減緩了表面的費(fèi)米能級釘扎并有利于界面能帶彎曲的保持。ZZ,銅梯度吸收層優(yōu)良的電學(xué)性能使器件效率達(dá)到12.54%,對于后續(xù)銅鋅錫硫硒薄膜太陽能電池的界面性能改善及吸收層結(jié)構(gòu)優(yōu)化具有重要的意義。硫?qū)俦∧ぬ柲茈姵匾蚱涞统杀?、帶隙可調(diào)和高輸出性能而進(jìn)入了一個蓬勃發(fā)展的時期,元素含量豐富的鋅黃錫礦Cu2ZnSn(S,Se)4(CZTSSe)是將CIGS中稀有貴金屬In和Ga用元素Zn和Sn替換,不僅與CIGS有著相似的結(jié)構(gòu)和光電學(xué)性能,也具備獨(dú)特優(yōu)點(diǎn),如儲量豐富、價格低廉、無毒害等。由于鋅黃錫礦Cu2ZnSn(S,Se)4(CZTSSe)材料的相區(qū)較窄,通常使用貧銅組分的吸收層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)來避免雜相產(chǎn)生。雖然貧銅結(jié)構(gòu)的鋅黃錫礦Cu2ZnSn(S,Se)4(CZTSSe)器件實(shí)現(xiàn)了較高的記錄效率,但由于該結(jié)構(gòu)準(zhǔn)中性區(qū)電荷傳輸能力較差且背界面電荷復(fù)合嚴(yán)重,導(dǎo)致性能進(jìn)一步提升的空間有限。相對而言,富銅結(jié)構(gòu)的吸收層具有良好的電荷傳輸性能,可以彌補(bǔ)貧銅吸收層的不足。然而,其表面費(fèi)米能級釘扎及電荷復(fù)合較大,引起的器件性能衰減更加嚴(yán)重。河南大學(xué)武四新教授課題組基于貧銅組分在前界面以及富銅組分在背界面的優(yōu)勢,設(shè)計(jì)了一種三層(大晶粒/小晶粒/大晶粒)的銅梯度吸收層結(jié)構(gòu),底部銅含量較高而表面銅含量較低。較高的銅濃度可以增加載流子濃度,通過構(gòu)筑載流子濃度梯度改善電荷傳輸驅(qū)動力。同時,高銅組分可以使吸收層價帶上移,降低空穴的注入勢壘,從而降低背界面復(fù)合。頂部的貧銅結(jié)構(gòu)減緩了表面的費(fèi)米能級釘扎并有利于界面能帶彎曲的保持。ZZ,銅梯度吸收層優(yōu)良的電學(xué)性能使器件效率達(dá)到12.54%,對于后續(xù)銅鋅錫硫硒薄膜太陽能電池的界面性能改善及吸收層結(jié)構(gòu)優(yōu)化具有重要的意義。圖1 CZTSSe前驅(qū)體薄膜沉積過程示意圖和電荷轉(zhuǎn)移過程圖2 不同Cu濃度CZTSSe電池PV性能參數(shù)統(tǒng)計(jì)圖、J-V曲線、EQE曲線、掃描電鏡圖和載流子濃度比值圖3 不同Cu濃度CZTSSe電池EBIC圖像、歸一化強(qiáng)度曲線和TEM成像和EDS mappings圖4 吸收層前表面和背表面的UPS光譜、能帶排列和EIS奈奎斯特圖文章信息這一成果以“Local Cu Component Engineering to Achieve Continuous Carrier Transport for Enhanced Kesterite Solar Cells”為題發(fā)表在ACS Applied Materials & Interfaces上。河南大學(xué)趙越超和趙祥云為論文共同作者,武四新教授和寇東星副教授為論文的通訊作者。文章鏈接https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.0c21008。本研究采用的是北京卓立漢光儀器有限公司 “SCS100” 系列光電化學(xué)電池量子效率測試系統(tǒng),如需了解該產(chǎn)品,歡迎咨詢我司。河南大學(xué)武四新教授課題組簡介河南大學(xué)武四新教授課題組名稱:光電功能材料以及太陽能薄膜電池。課題組主要從事光電功能的設(shè)計(jì)、制備及光伏性能的研究,希望能改善薄膜太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率。課題組期望通過對銅基薄膜太陽能電池各部分組件先進(jìn)工藝和關(guān)鍵技術(shù)的探索和突破(薄膜微結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、缺陷態(tài)調(diào)控、表/界面鈍化、能帶結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及微觀動力學(xué)研究等方面),ZZ開發(fā)出具有高結(jié)晶質(zhì)量吸收層體相材料和優(yōu)良電學(xué)性能接觸界面的GXCZTSSe以及CIGS光伏器件并豐富其應(yīng)用領(lǐng)域。截止目前,本課題組已承擔(dān)了各類項(xiàng)目10余項(xiàng),其中,包括,國家自然科學(xué)基金、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃、教育部科學(xué)技術(shù)ZD項(xiàng)目、人事部歸國留學(xué)人員 擇優(yōu)支持計(jì)劃項(xiàng)目、河南省科技廳基礎(chǔ)與前沿ZD項(xiàng)目、河南省高校知識創(chuàng)新工程支持計(jì)劃等,在國內(nèi)外著名學(xué)術(shù)期刊Energy Environ. Sci.,Adv. Funct. Mater.,Chem. Mater.以及J. Mater. Chem. A等發(fā)表學(xué)術(shù)論文50余篇。免責(zé)說明北京卓立漢光儀器有限公司公眾號所發(fā)布內(nèi)容(含圖片)來源于原作者提供或原文授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章版權(quán)、數(shù)據(jù)及所述觀點(diǎn)歸原作者原出處所有,北京卓立漢光儀器有限公司發(fā)布及轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享。如果您認(rèn)為本文存在侵權(quán)之處,請與我們聯(lián)系,會及時處理。我們力求數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)準(zhǔn)確,如有任何疑問,敬請讀者不吝賜教。我們也熱忱歡迎您投稿并發(fā)表您的觀點(diǎn)和見解。
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2022-01-05 10:11:03如何利用光學(xué)輪廓法表征界面的粘附力和滯留力?
       液滴與固體表面之間的相互結(jié)合力與作用的方向有關(guān),可以區(qū)分為水平滯留力(Lateral Retention Force)和垂直粘附力(Vertical Adhesion Force)。水平滯留力和垂直粘附力均與液滴與表面之間的相互作用力有關(guān),具體地說,與液滴在表面上的動態(tài)接觸角值,接觸周長/面積,正壓力和界面張力等參數(shù)相關(guān),是衡量液滴與表面之間的潤濕性能的重要參數(shù)。       德國LAUDA Scientific公司生產(chǎn)的光學(xué)接觸角測量儀不僅具備一般光學(xué)接觸角測量儀的常規(guī)功能,而且能夠直接測量液體和固體材料之間在界面上的相互作用力,即垂直粘附力和水平滯留力,是表面分析儀器領(lǐng)域中的一個開拓性創(chuàng)新!測量方法:? 水平滯留力測量       測量水平滯留力采用離心力天平法(RFB法),LSA100光學(xué)接觸角測量儀配置速度可控的離心轉(zhuǎn)臺,儀器可以自動對液滴進(jìn)行離心操控。RFB法利用旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的離心力來驅(qū)動液滴在固體表面上發(fā)生側(cè)向滑動,以確定滑動發(fā)生時刻所對應(yīng)的水平作用力(max水平滯留力)。在這一動態(tài)過程中,儀器利用視頻同步觸發(fā)技術(shù)通過軟件計(jì)算能夠準(zhǔn)確得到材料表面作用于液滴的水平方向的滯留力。它的優(yōu)勢在于(1)測量過程中正壓力維持不變;(2)驅(qū)動液滴的水平作用力不受液滴本身重力的限制。 ? 垂直粘附力測量       測量垂直粘附力我們采用一個嚴(yán)格地基于Laplace-Young方程的計(jì)算方法—DAF測量模塊。在高精度自動升降臺的操控下,材料表面和液滴先相互擠壓使得液固兩相充分接觸,然后緩慢拉伸直到液滴和材料表面完全分離。軟件通過液滴的形變量可以精確的計(jì)算出材料表面作用于液滴的垂直方向的粘附力。通過這一方法,不但可以獲得作用力隨位置的變化,而且可以獲得接觸角值和接觸直徑/面積隨位置的變化,為建立這些變量之間的相互關(guān)系提供了大量有用的信息。
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2023-08-05 18:35:44通過 dLAMP-on-a-chip 的微流體分步乳化,無泵且高通量地生成單分散水凝膠珠。
FluoSurf 4%(w/w) in HFE7500表面活性劑連續(xù)油相4% (w/w) FluoSurf premixed in HFE 7500 was donated by Emulseo (France) and used for initial optimization experiments.通過 dLAMP-on-a-chip 的微流體分步乳化,無泵且高通量地生成單分散水凝膠珠。階梯乳化(Step emulsification - SE)通過限制的急劇變化產(chǎn)生液滴,已成為流動聚焦技術(shù)的潛在替代方案。 水/分散相通過淺入口通道連續(xù)泵入預(yù)先填充有油/連續(xù)相的深室中。 由于需要一個或多個泵來維持液滴生成的連續(xù)流動,以及隨之而來的高樣本量的使用,限制了該技術(shù)僅適用于研究實(shí)驗(yàn)室。 在這里,我們報告了一種無泵 SE 技術(shù),可使用
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