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2025-01-10 10:50:23全鈣鈦礦疊層
全鈣鈦礦疊層是一種先進(jìn)的太陽能電池技術(shù),它采用鈣鈦礦材料構(gòu)建多個(gè)吸光層,通過疊層結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)光譜的有效吸收和轉(zhuǎn)換。該技術(shù)能夠拓寬太陽光的吸收范圍,提高光電轉(zhuǎn)換效率,是光伏領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。全鈣鈦礦疊層電池具有成本低、制備工藝簡單、性能穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì),被視為未來太陽能電池的重要發(fā)展方向之一。其高效的能量轉(zhuǎn)換能力,有助于推動(dòng)可再生能源的廣泛應(yīng)用。

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2023-07-21 10:25:31ALD在鈣鈦礦方面的應(yīng)用
    “碳達(dá)峰”和“碳中和”一直都是能源領(lǐng)域的熱點(diǎn)話題,作為助力“雙碳”戰(zhàn)略的生力軍,光伏產(chǎn)業(yè)具有舉足輕重的地位。目前光伏的主力是硅太陽能電池,它們具有效率高、穩(wěn)定性好、產(chǎn)業(yè)鏈完備、使用壽命長的優(yōu)勢(shì)。然而,晶硅電池的轉(zhuǎn)換效率到達(dá)瓶頸,且從硅料到組件至少經(jīng)過4 道工序,單位制程需要3 天以上,同時(shí)還需要大量人力、運(yùn)輸成本等。為了讓太陽能的利用更加便捷、高效且廉價(jià),科學(xué)界和工業(yè)界正在研制新型太陽能電池;鈣鈦礦太陽能電池就是備受關(guān)注的后起之秀,鈣鈦礦疊層效率極限可達(dá)50%,而鈣鈦礦組件在單一工廠完成生產(chǎn),原材料經(jīng)過加工后直接成組件,沒有傳統(tǒng)的“電池片”工序,大大縮短制程耗時(shí)。但是,如何制備大面積且能保持較高效率的鈣鈦礦太陽能電池,依然是難題,也成了制約其產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的瓶頸。       原速ALD在鈣鈦礦電子傳輸層、空穴傳輸層、鈍化層、封裝阻水層等領(lǐng)域已取得了突破性進(jìn)展,獲得了業(yè)界的認(rèn)可。為了更高效地服務(wù)于世界光伏產(chǎn)業(yè)高地,原速也在上海建立了技術(shù)研發(fā)中心。截止目前,公司已形成服務(wù)于鈣鈦礦電池研發(fā)、中試、100MW、 GW級(jí)量產(chǎn)的產(chǎn)線ALD技術(shù)解決方案。1、ALD-SnO2 應(yīng)用于鈣鈦礦電池電子傳輸層 ? ALD 相比于傳統(tǒng)沉積技術(shù),在制備超薄膜時(shí)具有更優(yōu)異的均勻性和保形性,以及缺陷更少的優(yōu)點(diǎn) 2、ALD-NiO 應(yīng)用于鈣鈦礦電池空穴傳輸層 ? ALD 可用于制備性能優(yōu)異的超?。?/dd>
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2025-02-21 14:00:02管道防腐層檢測(cè)儀多少錢
管道防腐層檢測(cè)儀是用于檢測(cè)管道防腐層質(zhì)量的重要工具,廣泛應(yīng)用于石油、天然氣、化工等行業(yè)。隨著管道設(shè)施的普及和對(duì)安全性的日益關(guān)注,管道防腐層的質(zhì)量監(jiān)測(cè)成為了管道運(yùn)行維護(hù)的重要環(huán)節(jié)。許多企業(yè)和工程公司都需要購買管道防腐層檢測(cè)儀,來確保管道的防腐性能。本文將詳細(xì)探討管道防腐層檢測(cè)儀的價(jià)格因素,并分析其市場(chǎng)趨勢(shì),為相關(guān)從業(yè)人員和采購決策者提供參考。 管道防腐層檢測(cè)儀的價(jià)格受多種因素影響,主要包括品牌、設(shè)備的功能和技術(shù)參數(shù)、檢測(cè)范圍、使用的傳感器類型以及儀器的精度等。一般而言,市場(chǎng)上的管道防腐層檢測(cè)儀有從幾千元到幾萬元不等的價(jià)格區(qū)間。低端產(chǎn)品通常功能較為基礎(chǔ),適用于簡單的檢測(cè)任務(wù);而高端產(chǎn)品則具備更多的高級(jí)功能,如更精細(xì)的檢測(cè)技術(shù)、更強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力以及更高的耐用性,價(jià)格也相應(yīng)較高。 品牌是影響價(jià)格的重要因素之一。國際知名品牌通常在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)上具有優(yōu)勢(shì),因此它們的設(shè)備價(jià)格相對(duì)較高。而一些本地品牌,雖然在技術(shù)上有所差距,但通常能提供更具性價(jià)比的選擇。選擇合適的品牌時(shí),企業(yè)需要根據(jù)具體的項(xiàng)目需求來權(quán)衡價(jià)格與性能的關(guān)系。 技術(shù)參數(shù)和儀器性能同樣是決定價(jià)格的重要因素。高精度的管道防腐層檢測(cè)儀需要采用更先進(jìn)的傳感器和數(shù)據(jù)處理技術(shù),且其操作更加復(fù)雜。這類設(shè)備不僅價(jià)格較貴,而且還需定期校準(zhǔn)和維護(hù),以確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。 管道防腐層檢測(cè)儀的功能配置也是價(jià)格波動(dòng)的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。具備多種檢測(cè)模式的儀器,如電磁感應(yīng)檢測(cè)、超聲波檢測(cè)等,價(jià)格往往會(huì)較高。對(duì)于不同需求的客戶,選購時(shí)需要仔細(xì)評(píng)估各類檢測(cè)模式的實(shí)用性。 管道防腐層檢測(cè)儀的價(jià)格差異較大,選購時(shí)需綜合考慮設(shè)備的功能需求、預(yù)算以及品牌口碑等因素。通過合理選擇,企業(yè)可以確保購買到既符合技術(shù)要求又具備性價(jià)比的設(shè)備,從而提升管道檢測(cè)的效率和準(zhǔn)確性。在未來的市場(chǎng)中,隨著科技的進(jìn)步和需求的多樣化,管道防腐層檢測(cè)儀的技術(shù)水平將不斷提高,其價(jià)格也可能呈現(xiàn)出更為靈活的變化趨勢(shì)。
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2025-02-21 14:00:02管道防腐層檢測(cè)儀怎么用
管道防腐層檢測(cè)儀怎么用 隨著現(xiàn)代工業(yè)的不斷發(fā)展,管道防腐層的應(yīng)用已經(jīng)變得越來越重要。無論是石油、天然氣、化工等領(lǐng)域,管道系統(tǒng)都承擔(dān)著輸送和分配重要資源的任務(wù),而防腐層則是保護(hù)管道免受腐蝕的關(guān)鍵所在。因此,管道防腐層檢測(cè)儀的使用成為了確保管道安全運(yùn)行的重要手段。本文將詳細(xì)介紹管道防腐層檢測(cè)儀的使用方法,幫助相關(guān)行業(yè)的工作人員提高檢測(cè)效率,確保管道的長期安全性。 管道防腐層檢測(cè)儀主要用于對(duì)管道表面的防腐層進(jìn)行檢測(cè),確保其在施工過程中沒有出現(xiàn)缺陷,或者在使用過程中沒有受到損害。這些檢測(cè)儀器能夠檢測(cè)到防腐層的厚度、均勻性以及是否存在脫落、破損等問題。在實(shí)際使用中,檢測(cè)儀可以通過非破壞性的方式,快速評(píng)估管道防腐層的狀態(tài),從而為維護(hù)管理人員提供準(zhǔn)確的檢測(cè)數(shù)據(jù)。 操作人員需要將管道防腐層檢測(cè)儀的探頭對(duì)準(zhǔn)管道表面,并確保探頭與管道接觸良好。在開啟設(shè)備后,儀器會(huì)通過電磁波、超聲波或其他技術(shù)手段探測(cè)防腐層的厚度及其與基材之間的粘附情況。通過顯示屏,操作者能夠?qū)崟r(shí)查看測(cè)量數(shù)據(jù),判斷管道防腐層的完整性。常見的檢測(cè)方法包括涂層厚度檢測(cè)、涂層剝離測(cè)試以及電阻抗法等。 使用管道防腐層檢測(cè)儀時(shí),需要根據(jù)管道的材質(zhì)、環(huán)境條件以及防腐層的類型選擇合適的檢測(cè)模式。例如,對(duì)于外部防腐層,可能采用高頻電磁波進(jìn)行檢測(cè),而對(duì)于內(nèi)壁涂層,則可能采用超聲波檢測(cè)技術(shù)。不同的檢測(cè)技術(shù)能夠提供不同角度的數(shù)據(jù),使得檢測(cè)結(jié)果更加準(zhǔn)確、全面。 管道防腐層檢測(cè)儀還具備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和分析功能,操作人員可以將檢測(cè)結(jié)果存儲(chǔ)在儀器內(nèi)部,或通過USB接口將數(shù)據(jù)導(dǎo)出至計(jì)算機(jī)進(jìn)行進(jìn)一步分析。這些數(shù)據(jù)不僅可以作為管道維護(hù)的依據(jù),還能夠幫助制定預(yù)防性維修計(jì)劃,避免因防腐層受損導(dǎo)致的管道腐蝕事故。 管道防腐層檢測(cè)儀是一款集測(cè)量、智能分析、快速檢測(cè)等功能于一體的高效工具。其使用方法簡單但卻能夠提供重要的安全保障。通過合理使用管道防腐層檢測(cè)儀,不僅能提高管道維護(hù)工作的效率,還能有效降低管道腐蝕風(fēng)險(xiǎn),確保管道的長期穩(wěn)定運(yùn)行。
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2023-07-25 10:40:14半導(dǎo)體和鈣鈦礦材料的高光譜(顯微)成像
目前在光伏業(yè)界,正在進(jìn)行一項(xiàng)重大努力,以提高光伏和發(fā)光應(yīng)用中所用半導(dǎo)體的效率并降低相關(guān)成本。這就需要探索和開發(fā)新的制造和合成方法,以獲得更均勻、缺陷更少的材料。無論是電致還是光致發(fā)光,都是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要工具。通過發(fā)光可以深入了解薄膜內(nèi)部發(fā)生的重組過程, 而無需通過對(duì)完整器件的多層電荷提取來解決復(fù)雜問題。HERA高光譜照相機(jī)是繪制半導(dǎo)體光譜成像的理想設(shè)備,因?yàn)樗軌蚩焖?、定量地繪制半導(dǎo)體發(fā)射光譜圖,且具有高空間分辨率和高光譜分辨率的特性。硅太陽能電池的電致發(fā)光光譜成像光伏設(shè)備中的缺陷會(huì)導(dǎo)致光伏產(chǎn)生的載流子發(fā)生重組,阻礙其提取并降低電池效率。電致發(fā)光光譜成像可以揭示這些有害缺陷的位置和性質(zhì)。"反向"驅(qū)動(dòng)太陽能電池(即施加電流)會(huì)產(chǎn)生電致發(fā)光,因?yàn)檩d流子在電極上被注入并在有源層中重新結(jié)合。在理想的電池中,所有載流子都會(huì)發(fā)生帶間重組,這在硅中會(huì)產(chǎn)生1100 nm附近的光(效率非常低)。然而,晶體結(jié)構(gòu)中的缺陷會(huì)產(chǎn)生其他不利的重組途徑。雖然這些過程通常被稱為"非輻射"重組,但偶爾也會(huì)產(chǎn)生光子,其能量通常低于帶間發(fā)射。捕獲這些非常罕見的光子可以了解缺陷的能量和分布。在本實(shí)驗(yàn)中,我們使用了HERA SWIR (900-1700 nm),它非常適合測(cè)量硅發(fā)光衰減。測(cè)量裝置如圖1所示:HERA安裝在三腳架上,在太陽能電池上方,連接到一個(gè)10A的電源。640×512像素的傳感器安裝在樣品上方75厘米處,空間分辨率約為250微米。圖1. 實(shí)驗(yàn)裝置最重要的是,HERA光學(xué)系統(tǒng)沒有輸入狹縫,因此光通量非常高,是測(cè)量極微弱光發(fā)射的理想選擇。圖2.A和2.B顯示了兩個(gè)波長的電致發(fā)光(EL)圖像:1150 nm(帶間發(fā)射)和1600 nm(缺陷發(fā)射),這是4次掃描的平均值(總采集時(shí)間:5分鐘)。通過分析這些圖像,我們可以看到,盡管缺陷區(qū)域的亮度遠(yuǎn)低于主發(fā)射區(qū)域,但它們?nèi)员磺逦胤直娉鰜?。此外,具有?qiáng)缺陷發(fā)射的區(qū)域的帶間發(fā)射相對(duì)較弱。我們可以注意到有幾個(gè)區(qū)域在兩個(gè)波長下都是很暗的;這可能是由于樣品在運(yùn)輸過程中損壞了電池造成的。圖2.C中以對(duì)數(shù)標(biāo)尺顯示了小方塊感興趣區(qū)域(圖2A和2B中所示)的光譜。圖 2.A 和 B:兩個(gè)選定波長(1150 nm 和 1600 nm)的電致發(fā)光(EL)圖像。C:A和B中三個(gè)不同區(qū)域?qū)?yīng)的電致發(fā)光光譜(圖像中的彩色方框)。金屬鹵化物鈣鈦礦薄膜的光致發(fā)光顯微研究通過旋涂等技術(shù)含量低、成本效益高的方法,可以制造出非常高效的太陽能電池和LED。這些方法面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)是在微觀長度的尺度上保持均勻的成分。光致發(fā)光顯微鏡是表征這種不均勻性的一個(gè)特別強(qiáng)大的工具。HERA高光譜相機(jī)可以連接到任何顯微鏡(正置或倒置)的c-mount相機(jī)端口,并直接開始采集高光譜數(shù)據(jù),無需任何校準(zhǔn)程序。圖3. 與尼康LV100直立顯微鏡連接的HERA VIS-NIR。在本實(shí)驗(yàn)中,我們使用HERA VIS-NIR(400-1000 nm)耦合到尼康LV100直立顯微鏡(圖3)來表征兩種鹵化物前驅(qū)體合金的帶隙分布。將兩種鹵化物前驅(qū)體合金化的優(yōu)點(diǎn)是能夠調(diào)整材料的帶隙;然而,這兩種成分經(jīng)常會(huì)發(fā)生逆混合,從而導(dǎo)致性能損失。本實(shí)驗(yàn)的目的是檢測(cè)這種逆混合現(xiàn)象:事實(shí)上,混合比的局部變化會(huì)改變局部帶隙,從而導(dǎo)致發(fā)射不同能量的光子。在這種配置中,激發(fā)光來自汞燈,通過帶通濾光片在350 nm處進(jìn)行濾光,并通過發(fā)射路徑上的二向色鏡將其從相機(jī)中濾除。HERA的高通量使其能夠在大約1分鐘的測(cè)量時(shí)間內(nèi)收集完整的數(shù)據(jù)立方體(130萬個(gè)光譜)。圖4.樣品的光譜綜合強(qiáng)度圖(A:全尺寸;B:放大)。圖4.A和4.B分別顯示了所有波長(400-1000 nm)總集成信號(hào)的全尺寸和放大圖像,揭示了長度尺度在1 μm左右的明亮特征。當(dāng)我們比較亮區(qū)和暗區(qū)的光譜時(shí)(圖5.B中的黑色和紅色曲線),我們發(fā)現(xiàn)暗區(qū)實(shí)際上也有發(fā)射, 不僅強(qiáng)度較低,而且波長中心比亮區(qū)短。事實(shí)上,光譜具有雙峰形狀,很可能與逆混合前驅(qū)體的發(fā)射相對(duì)應(yīng)。圖5.A的發(fā)射圖清楚地顯示了帶隙的這種變化。我們現(xiàn)在可以理解為什么低帶隙區(qū)域看起來更亮了--載流子可能從高帶隙區(qū)域弛豫到那里,并且在發(fā)生輻射重組之前無法返回。圖5.A:顯示平均發(fā)射波長的強(qiáng)度圖。B:亮區(qū)和暗區(qū)的發(fā)射光譜(正?;|隆科技作為NIREOS國內(nèi)總代理公司,在技術(shù)、服務(wù)、價(jià)格上都具有優(yōu)勢(shì)。如果您有任何產(chǎn)品相關(guān)的問題,歡迎隨時(shí)來電垂詢,我們將為您提供專業(yè)的技術(shù)支持與產(chǎn)品服務(wù)。
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2023-08-18 11:29:42用戶前沿丨楊培東 Nature-鈣鈦礦高熵半導(dǎo)體
盡管高熵材料 high-entropy materials是一系列功能材料的極 佳候選者,但其形成通常需要超過1,000°C高溫合成程序,以及復(fù)雜加工技術(shù),如熱軋。解決高熵材料極端合成要求的途徑之一,應(yīng)該包括設(shè)計(jì)具有離子鍵網(wǎng)絡(luò)和低內(nèi)聚能的晶體結(jié)構(gòu)。今日,美國 加利福尼亞大學(xué)伯克利分校 (University of California, Berkeley) Maria C. Folgueras, Yuxin Jiang,Jianbo Jin & 楊培東Peidong Yang,在Nature上發(fā)文,報(bào)道開發(fā)了一種新型金屬鹵化物鈣鈦礦高熵半導(dǎo)體high-entropy semiconductor,HES單晶的室溫溶液20°C和低溫溶液80°C合成方法因?yàn)榻饘冫u化物鈣鈦礦的軟離子晶格性質(zhì),這些高熵半導(dǎo)體HES單晶設(shè)計(jì)在立方Cs2MCl6(M=Zr4+, Sn4+, Te4+, Hf4+, Re4+, Os4+, Ir4+ 或 Pt4+)空位有序的雙鈣鈦礦結(jié)構(gòu)上,該雙鈣鈦礦結(jié)構(gòu)來自穩(wěn)定絡(luò)合物在多元素墨水中的自組裝,即在強(qiáng)鹽酸中充分混合的游離Cs+ 陽離子和五或六個(gè)不同[MCl6]2–陰離子八面體分子。所得到的單相單晶跨越五和六個(gè)元素的兩個(gè)高熵半導(dǎo)體HES族,以接近等摩爾比例作為無規(guī)合金near-equimolar ratios占據(jù)M位,并保持整體Cs2MCl6晶體結(jié)構(gòu)和化學(xué)計(jì)量。在高熵5-和6-元素Cs2MCl6單晶中,各種[MCl6]2-八面體分子軌道的無序結(jié)合產(chǎn)生了復(fù)雜的振動(dòng)和電子結(jié)構(gòu),在5或6個(gè)不同孤立八面體分子的受限激子態(tài)之間,具有能量轉(zhuǎn)移相互作用。High-entropy halide perovskite single crystals stabilized by mild chemistry. 基于溫和化學(xué),穩(wěn)定高熵化鹵化物鈣鈦礦單晶圖1:高熵五和六元Cs2MX6單晶的合成設(shè)計(jì)。圖2:五和六元高熵鈣鈦礦單晶的相鑒定。圖3:高熵鈣鈦礦單晶的元素分析,以確認(rèn)在M位點(diǎn)上結(jié)合了五或六種元素。圖4:在高熵鈣鈦礦單晶中,M位金屬中心絕 對(duì)構(gòu)型的高分辨結(jié)構(gòu)測(cè)定。圖5:確認(rèn)五或六個(gè)不同[MCl6]2-八面體復(fù)合物的無序性質(zhì)貫穿單相高熵鈣鈦礦系統(tǒng),沒有微結(jié)構(gòu)晶粒形成。圖6:高熵鈣鈦礦單晶的光電行為。文獻(xiàn)鏈接Folgueras, M.C., Jiang, Y., Jin, J. et al. High-entropy halide perovskite single crystals stabilized by mild chemistry. Nature (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06396-8https://www.nature.com/articles/s41586-023-06396-8本文譯自Nature。來源:今日新材料聲明:僅代表譯者個(gè)人觀點(diǎn),小編水平有限,如有不當(dāng)之處,請(qǐng)?jiān)谙路搅粞灾刚?!儀器推薦愛丁堡儀器穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜儀FS5加州大學(xué)伯克利分校楊培東教授團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種新型金屬鹵化物鈣鈦礦高熵半導(dǎo)體溶液合成方法,研究中使用愛丁堡穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜儀FS5,通過光致發(fā)光的激發(fā)(PLE)光譜,闡明了五元素ZrSnTeHfPt 單晶中的能量轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。愛丁堡穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜儀FS5標(biāo)配自動(dòng)濾光片輪,可自動(dòng)獲取完整的三維熒光光譜,去除瑞利散射的影響,因此可進(jìn)一步的通過激發(fā)光譜研究物質(zhì)的能量轉(zhuǎn)移過程。天美分析更多資訊
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