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電子發(fā)燒友網(wǎng)>LEDs>浙大科學(xué)家在OLED和鈣鈦礦材料獲重大突破,有望OLED改變技術(shù)格局

浙大科學(xué)家在OLED和鈣鈦礦材料獲重大突破,有望OLED改變技術(shù)格局

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基LED 100%發(fā)光率面臨商用問題

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2018-11-15 15:41:434927

自由基OLED研究出現(xiàn)重大進展 為OLED的研究開辟了新的方向

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2018-11-27 15:10:493611

海信發(fā)布六大防殘影技術(shù) OLED電視領(lǐng)域取得的重大技術(shù)突破

“更好的OLED”還是要看海信。3月7日下午,中國“彩電一哥”海信在位于青島的全球研發(fā)總部正式發(fā)布了其OLED領(lǐng)域取得的重大技術(shù)突破,并宣布將在3月14日開幕的上海AWE展會上正式展出OLED電視
2019-03-08 09:23:49996

發(fā)光二極管領(lǐng)域重大突破 實現(xiàn)外量子效率達到21.6%的高效LED器件

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LED可行性

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因其作為太陽能電池的潛在材料特性引起了人們的極大興趣,但要使它們廣泛應(yīng)用于實際,研究人員必須開發(fā)處理它們的高效制造流程。泰國科學(xué)家設(shè)計了一種噴涂方法,將精密的礦層涂在基質(zhì)上,從而制造出穩(wěn)定、高性能的光伏結(jié)構(gòu)。
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德國新型鋰電池研究獲得重大突破,該電池具有晶體結(jié)構(gòu)

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淺談復(fù)合系微波介質(zhì)陶瓷

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中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)揭開性能調(diào)控秘密

當前,太陽能電池、發(fā)光二極管、場效應(yīng)晶體管和光電探測器等領(lǐng)域,有機—無機雜化鹵素材料展示了廣泛的應(yīng)用前景,其載流子遷移率是材料性能以及制備以為基的高效率器件的重要參數(shù)。
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記者從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校物理學(xué)院肖正國教授研究組大面積制備LED領(lǐng)域取得重要進展。該研究團隊使用基于氣刀輔助的刮涂法制備出了大面積、高效率的LED,向LED照明的商業(yè)應(yīng)用邁進了重要一步。相關(guān)成果日前發(fā)表《自然通訊》雜志上。
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教授研究組大面積制備LED領(lǐng)域取得重要進展

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提高顯示器件的色彩品質(zhì),簡化產(chǎn)品的制造工藝,成為顯示領(lǐng)域重要的前沿技術(shù)之一 量子點是近年來發(fā)展起來的新型量子點材料,具有容易制備、光學(xué)特性優(yōu)異等特點,顯示領(lǐng)域具有應(yīng)用潛力。北京理工大學(xué)鐘海政課題組是國際上最早開展
2021-03-30 10:12:094559

可以改變太陽能產(chǎn)業(yè)嗎?可以取代硅太陽能電池板?

雖然硅晶圓加工是當今半導(dǎo)體行業(yè)的核心,但我們?nèi)A林科納的研究人員經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)新材料和新生產(chǎn)模式。如果您的業(yè)務(wù)依賴于半導(dǎo)體,那么及時了解該領(lǐng)域的最新發(fā)展至關(guān)重要。 是目前太陽能行業(yè)中最有趣的發(fā)展之一
2022-07-19 17:09:383043

學(xué)習(xí)一下LED

發(fā)光二極管( LED)是一種顯示、照明、通訊等領(lǐng)域均有重要潛力的新興技術(shù)。除了具有制備容易等成本優(yōu)勢, LED 還具有可柔性制備、厚度薄重量輕、發(fā)光波長連續(xù)可調(diào)和色純度高等優(yōu)點,是下一代光源技術(shù)的有力競爭者。
2022-08-23 16:08:395337

純紅光發(fā)光二極管提升光譜穩(wěn)定性

金屬鹵化物材料由于其高色純度、寬色域、低成本以及可溶液加工等優(yōu)勢有望用于下一代發(fā)光二極管。然而材料由于其結(jié)晶過程的不可控,容易產(chǎn)生缺陷,這往往會限制發(fā)光二極管(PeLED)的效率
2022-11-22 09:42:081601

電池制備及設(shè)備市場空間幾何

太陽能電池:太陽能電池,采用具有晶體結(jié)構(gòu)的有機無機雜化的金屬鹵化物作為吸光層。指代一大類具有與此類礦物相同晶體結(jié)構(gòu)的化合物,把結(jié)構(gòu)與之類似的晶體統(tǒng)稱為礦物質(zhì)。其化學(xué)成分
2022-12-02 10:38:182499

協(xié)同鈍化和梯度維度材料實現(xiàn)高效近紅外發(fā)光二極管

這項工作不僅揭示了甲脒鉛基鹵化物礦體系中多維度的存在,而且發(fā)現(xiàn)了一種鎘基新型零維類材料;為解析鉛鹵發(fā)光器件的能量傳輸機制和研制高效發(fā)光器件及其功能化集成應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
2022-12-14 11:06:271660

電池技術(shù)的知識點匯總

電池命名取自俄羅斯礦物學(xué)家Perovski的名字,結(jié)構(gòu)為ABX3以及與之類似的晶體統(tǒng)稱為礦物質(zhì)。
2023-02-11 10:28:2511164

光聲換能器成功應(yīng)用

鹵化鉛太陽能電池、LEDs和探測器中表現(xiàn)出優(yōu)異的性能。的熱性能,如熱容量和熱導(dǎo)率,很少被研究,相應(yīng)的器件也幾乎沒有被探索過。
2023-02-25 16:16:592092

靈感源自折紙的折疊X射線探測器

過去幾年來,基半導(dǎo)體已興起成為直接轉(zhuǎn)換X射線吸收材料,因為它們有望結(jié)合高效X射線吸收、高電荷載流子轉(zhuǎn)換效率以及良好的電荷傳輸性能。此外,高質(zhì)量的基半導(dǎo)體可以通過溶液處理和印刷等方法以低成本沉積在剛性或柔性基板上。
2023-03-02 10:55:091407

太原理工二維激光領(lǐng)域取得重要進展

由于具有高光學(xué)增益、平衡的載流子遷移率以及可溶液加工等特性,成為一種具有前景光明的激光增益半導(dǎo)體材料。目前,基于材料已成功研制出具有高相干性和可調(diào)諧的薄膜、納米晶和極化激元等多種類型激光。
2023-04-17 11:24:391459

礦層薄膜制備方法及工藝難點

材料帶隙可調(diào)節(jié),理論效率高。是人工合成的材料,根據(jù)不同的材料配比,帶隙可以調(diào)節(jié),并可以與晶硅做成疊層電池。
2023-06-07 11:19:4112788

鹵素取代及多型體的能帶研究

作為最有前景的光伏材料之一,金屬鹵化物能源和環(huán)境問題日益嚴重的今天受到廣泛關(guān)注。
2023-07-18 17:19:222646

如何開發(fā)出效率為29.8%的硅串聯(lián)太陽能電池

此前,硅太陽能電池的理論效率極限29.4%。但去年,科學(xué)家們已經(jīng)成功打破了串聯(lián)硅太陽能電池的效率紀錄,首次突破了30%的里程碑。
2023-07-27 16:19:35631

美能光伏與您一起回顧技術(shù)、設(shè)備、材料論壇精彩歷程

9月11日,2023年技術(shù)、設(shè)備和材料論壇江蘇常州隆重展開,展會現(xiàn)場集結(jié)了眾多光伏行業(yè)的專業(yè)人士激烈探討和疊層電池的市場前景與技術(shù)問題。「美能光伏」在此次論壇中大放異彩,且攜帶了可專門
2023-09-13 08:39:11992

實現(xiàn)藍光LED的三條“妙計”

近年來,基于(Perovskite)材料的LED發(fā)光器件性能進展神速。得益于材料自身的優(yōu)勢,例如:工藝簡單、色域?qū)挕⒊杀镜汀⑸兌雀叩龋t、綠兩色LED(以下簡稱PeLED)的器件效率均超過25%,成為最具潛力的下一代新型顯示技術(shù)之一。
2023-09-25 18:24:152149

太陽能電池沉積ITO薄膜的核心技術(shù)——真空蒸鍍

太陽能電池的生產(chǎn)工藝中,ITO薄膜沉積是能夠提升太陽能電池光電轉(zhuǎn)換率的關(guān)鍵步驟,其中,真空蒸鍍沉積技術(shù)可較為便捷的制備高純度、高質(zhì)量的ITO薄膜,是沉積工藝中的一項核心技術(shù)。「美能光伏
2023-10-10 10:15:534311

可彎曲的未來能源:太陽能電池的新領(lǐng)域

電池是一種新型太陽能電池,其結(jié)構(gòu)主要由材料構(gòu)成。這種電池具有高效率、低成本、可彎曲等優(yōu)點,被視為下一代太陽能電池的有力候選者。本文將介紹電池的基本結(jié)構(gòu)、優(yōu)點、發(fā)展現(xiàn)狀以及未來展望。
2023-11-06 13:23:391930

反型結(jié)構(gòu)太陽能電池取得新突破

太陽能電池被認為是未來最具潛力的光伏技術(shù)之一。過去十多年,高光電轉(zhuǎn)換效率的電池大多采用n-i-p正型器件結(jié)構(gòu),但處于電池頂層的常用p型有機小分子Spiro-OMeTAD存在易吸水以及熱穩(wěn)定性較差等問題,嚴重制約了太陽能電池穩(wěn)定性的發(fā)展。
2023-11-24 11:41:291447

解決方案-半導(dǎo)體晶體材料量子點熒光壽命分析

和發(fā)光性能方面的表現(xiàn)令人矚目。因此,納米晶體成為材料科學(xué)和光電子學(xué)研究的焦點。材料的研究方法多樣,涵蓋了從晶體結(jié)構(gòu)分析到光電性能測試,以及制備技術(shù)的改進和表面修飾優(yōu)化等方面,尤其是光電轉(zhuǎn)換效率測量和熒光壽命分析方面。
2023-11-28 12:46:351255

京東方進軍光伏領(lǐng)域

除京東方外,近期已有多家公司宣布入局。11月初,比亞迪調(diào)研活動中表示將積極布局電池技術(shù)。隨后,華晟新能源也完成20億C輪融資之際宣布進行技術(shù)研發(fā)。
2023-11-29 16:27:471630

疊層電池知識整理匯總

可分為/PERC、/TOPCon、/HJT、/CIGS與全電池等。晶硅疊層電池是現(xiàn)階段晶硅電池的升級之選,其中/HJT電池或為更優(yōu)解;而全電池?zé)o需晶硅材料,能實現(xiàn)有效降本,未來隨著量產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟,全疊層有望成為更優(yōu)選擇。
2023-11-30 17:31:203251

高效率Pb-Sn太陽能電池研究

多巴胺離子是一種強還原性材料,可將中的Sn4+還原為Sn2+。同時,多巴胺陽離子作為一種胺基陽離子,可生成二維相,形成2D/3D異質(zhì)結(jié)。該異質(zhì)結(jié)引起能帶彎曲,更有利于載流子的提取。二維
2023-12-06 10:09:113318

電池企業(yè)布局動態(tài)一覽

由于柔性礦質(zhì)量輕、可撓性,可應(yīng)用于對輕量化要求較高的領(lǐng)域(老舊屋頂?shù)龋\輸安裝人工成本更敏感領(lǐng)域(BAPV等)、及對價格較不敏感的電子消費類領(lǐng)域(電子標簽等),有望拓寬光伏應(yīng)用場景。
2023-12-22 17:12:561113

材料光伏發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用概述 太陽電池技術(shù)的發(fā)展趨勢

摘 要 :隨著國家碳達峰、碳中和戰(zhàn)略啟動,光伏技術(shù)中國能源體系轉(zhuǎn)型中將發(fā)揮更加重要的戰(zhàn)略價值。圍繞在光伏技術(shù)中極有潛力的新型光伏技術(shù),綜合闡述了材料光伏發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用,梳理了國內(nèi)外
2023-12-26 12:32:314378

談?wù)劚皇袌鰺崤酢吧咸臁钡?b class="flag-6" style="color: red">鈣

尚未邁出商業(yè)化步伐之前,以上優(yōu)勢短時間內(nèi)都難實現(xiàn)。即便如此,仍然成為今年光伏行業(yè)投資的“香餑餑”主題,驅(qū)使大批玩家“跑步入場”。
2024-01-04 17:23:441419

/晶硅疊層太陽能電池技術(shù)解析

近年來,疊層太陽能電池技術(shù)發(fā)展迅速,電池效率已突破30%,因其由兩個具有不同帶隙吸收體的電池組成,通過差異化吸收更寬范圍波長的太陽光,降低光熱損失,從而提升電池轉(zhuǎn)換效率。美能分光光度計是一款
2024-03-14 08:31:498660

減少/硅疊層太陽能電池中的反射損耗研究

太陽能電池是以型晶體為主要吸光材料的太陽能電池,具有高光電轉(zhuǎn)換效率、結(jié)構(gòu)簡單、制備工藝多樣化、成本低等優(yōu)點。目前,單結(jié)太陽能電池的理論轉(zhuǎn)換效率可達33%,而現(xiàn)在受到市場廣泛關(guān)注的
2024-03-23 08:32:074608

科學(xué)家利用多功能有機分子提升太陽能電池效率

作為新一代光伏發(fā)電技術(shù)的熱點研究對象,太陽能電池因其卓越的電光能轉(zhuǎn)化性能備受矚目。現(xiàn)階段,可觀的產(chǎn)能效率已達到26%以上。
2024-04-07 16:55:251179

晶科能源基于N型TOPCon的疊層電池轉(zhuǎn)化效率再創(chuàng)紀錄

今日,全球領(lǐng)先的光伏企業(yè)晶科能源宣布,公司基于N型TOPCon的疊層電池研發(fā)取得重大突破
2024-05-30 17:25:5015375

/晶硅疊層太陽能電池穩(wěn)定性測試

近幾年來,/晶硅疊層太陽能電池憑借其寬光譜吸收、易突破Shockley-Queisser效率極限的優(yōu)勢而成為研究熱點。但材料的長期穩(wěn)定性仍然是一個重大挑戰(zhàn)。材料對環(huán)境條件(如濕度
2024-07-25 08:33:343079

光伏器件中的測試應(yīng)用

指的是一種具有獨特物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)的新型無機非金屬材料,作為光伏材料,實際上和三個字都沒太大關(guān)系,而是與(CaTiO3)晶體結(jié)構(gòu)類似的“ABX3”化合物。
2024-07-30 09:39:572705

國內(nèi)首秀:半透明電池成功并網(wǎng)發(fā)電項目正式運行

9月1日,據(jù)最新行業(yè)資訊,國網(wǎng)甘肅電力科學(xué)研究院攜手大唐甘肅發(fā)電有限公司新能源分部,共同推動的太陽能電池示范項目甘肅武威的太陽能科技示范電站成功并網(wǎng)發(fā)電,標志著我國首個半透明太陽能電池
2024-09-02 15:38:101311

北大Nature:高米勒指數(shù)晶面相干生長增強的太陽能電池

電池是一種有前途的清潔能源光伏技術(shù),但實現(xiàn)高效穩(wěn)定的p-i-n型PSC仍面臨挑戰(zhàn),如較薄的吸收層導(dǎo)致的光吸收不足和穩(wěn)定性問題。高米勒指數(shù)晶面的薄膜抗降解方面可能具有優(yōu)勢,通過優(yōu)化
2024-11-08 01:07:281411

提升8%效率,太陽能電池的新型封裝技術(shù)

太陽能電池(PSCs)因制造成本低、效率高而有望未來能源領(lǐng)域發(fā)揮重要作用,但當前其商業(yè)化受穩(wěn)定性和光學(xué)性能問題阻礙。芬蘭阿爾托大學(xué)的科學(xué)家們開發(fā)了一種創(chuàng)新的太陽能電池封裝方法,該方法
2024-11-23 01:08:061834

接觸角測量揭示TTC疏水層對太陽能電池穩(wěn)定性的影響

有機鹵化鉛材料因優(yōu)異光電性能推動電池的研究,但該電池存在不穩(wěn)定性,尤其對水分敏感,影響其商業(yè)應(yīng)用。TTC層的晶界上有效地沉積,對晶粒表面和晶界進行了鈍化,從而減少了
2024-11-27 11:47:321958

太陽能電池的降解機制和穩(wěn)定化技術(shù),解決實際應(yīng)用中面臨的穩(wěn)定性問題

材料因其超過25%的認證光電轉(zhuǎn)換效率(PCE)而在下一代太陽能材料中占據(jù)主流地位。/硅串聯(lián)電池已實現(xiàn)超過33%的效率,超越了傳統(tǒng)硅太陽能電池的極限。然而,太陽能電池的穩(wěn)定性
2025-01-24 09:05:022212

突破25%效率壁壘:太陽能電池中光伏參數(shù)的多維度協(xié)同優(yōu)化

材料具有可調(diào)節(jié)的帶隙、高吸收系數(shù)、長電子-空穴擴散長度、高電荷載流子遷移率等優(yōu)點,使其光伏技術(shù)中具有廣泛的應(yīng)用前景。太陽能電池(PSCs)的工作原理Mil
2025-04-07 09:05:032087

天合光能晶體硅疊層技術(shù)再破世界紀錄

(Fraunhofer ISE, CalLab)第三方獨立認證,最高電池效率達到31.1%,不僅創(chuàng)造了大面積疊層太陽電池效率新的世界紀錄,而且首次210mm工業(yè)級電池尺寸上實現(xiàn)超過31%的電池效率,第32次創(chuàng)造和刷新世界紀錄,也標志著天合光能在晶體硅疊層技術(shù)領(lǐng)域從電池效率到組件功率的全面突破
2025-04-11 15:50:32790

四端/硅疊層太陽能電池效率突破29.34%:機械堆疊-光學(xué)耦合的厚度及摻雜濃度優(yōu)化研究

單結(jié)太陽能電池的理論效率受限于Shockley-Queisser極限(29.6%),而/硅疊層結(jié)構(gòu)通過分光譜吸收可突破這一限制。然而,傳統(tǒng)電池依賴貴金屬電極與有機空穴傳輸材料(HTM
2025-05-21 09:02:301084

光譜成像賦能材料的微觀洞察與商業(yè)突破

材料科學(xué)的璀璨星空中,材料宛如一顆冉冉升起的新星,憑借其卓越的性能,尤其是太陽能電池領(lǐng)域的巨大潛力,吸引了全球科研人員與商業(yè)化應(yīng)用的目光。 隨著有機金屬太陽能電池的迅猛發(fā)展,對靈活
2025-06-04 18:05:51581

激光劃刻工藝革新:20.24%高效組件的長期穩(wěn)定性突破

,傳統(tǒng)組件制備中的激光劃刻工藝(尤其是P3頂電極隔離步驟)會引發(fā)材料熱降解,但機制不明。本文通過調(diào)控激光脈沖重疊度,結(jié)合美能在線PL測試機評估激光刻劃過程引起的材料缺陷和界面狀態(tài)
2025-06-06 09:02:54932

天合光能晶體硅疊層組件再次刷新世界紀錄

天合光能宣布,其光伏科學(xué)技術(shù)全國重點實驗室自主研發(fā)的大面積/晶體硅疊層組件轉(zhuǎn)換效率方面取得重大突破,經(jīng)德國夫瑯禾費太陽能研究所(Fraunhofer ISE)獨立測試認證,面積為1185cm2的實驗室疊層組件效率達到30.6% ,成為全球首個實現(xiàn)疊層組件效率突破30%大關(guān)的光伏企業(yè) 。
2025-06-11 16:03:16739

瞬態(tài)吸收光譜助力科學(xué)家探索順式-CyDAI2太陽電池器件性能優(yōu)化中的作用

近日,中國科學(xué)院化學(xué)研究所的李永舫院士和孟磊研究員團隊與德國波茨坦大學(xué)Felix Lang團隊合作,/有機疊層太陽電池研究中取得最新進展。研究人員采用1,4-環(huán)己烷二胺二碘酸鹽對表面
2025-08-12 09:33:241458

KAUST//硅串聯(lián)太陽能電池效率達到28.7%:3A分子實現(xiàn)高效穩(wěn)定吸收層

//硅三結(jié)太陽能電池具有高功率輸出和低成本的潛力,但其發(fā)展受到相不穩(wěn)定性的限制,影響了電池的可重復(fù)性和性能。美能復(fù)合式MPPT測試儀采用AAA級LED太陽光模擬器作為老化光源
2025-10-13 09:01:56806

疊層電池效率突破30.1%:基于偶極鈍化策略

疊層太陽能電池,通過將寬帶隙和窄帶隙子電池組合,被認為是突破單結(jié)電池效率極限的下一代技術(shù)。然而,其性能一直受限于窄帶隙子電池中,空穴傳輸層與埋底界面處嚴重的非輻射復(fù)合。大平臺
2025-10-31 09:04:13722

晶科能源再度實現(xiàn)/TOPCon疊層電池轉(zhuǎn)換效率突破

%的最高轉(zhuǎn)換效率,實現(xiàn)了第32次打破電池效率和組件功率世界紀錄,標志著其在下一代疊層技術(shù)領(lǐng)域取得重大進展。
2025-12-02 17:50:181305

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