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Análisis de pérdidas - detector de nivel de energía cuasi - Fermi

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Descripción general
Enlitech lanzó solemnemente el análisis de pérdida qfls - maper - detector de nivel de energía cuasi - fermi, que presenta visualmente la imagen qfls y puede comprender de un vistazo el panorama general de las muestras qfls, pseudo J - v, plqy, el - eqe, etc. Los límites de eficiencia del material se pueden evaluar a través de pseudo J - V en un máximo de 2 minutos; En el límite de 3 segundos, se puede comprender la distribución del nivel de energía Fermi de qfls, captar la imagen completa de la Organización del material en un ojo, evaluar el potencial del material en 2 minutos y analizar el Estado de qfls en 3 segundos.
Detalles del producto

Presentación del producto

¿¿ qué es qfls?

División del nivel cuasi Fermi de qfls (división del nivel Quadi - fermi)Se utiliza para describir la distribución de los niveles de energía no equilibrados entre los transportistas fotogénicos (electrones y agujeros) bajo la luz.

  • El potencial de VOC para cuantificar los materiales ayuda a los investigadores a comprender las fuentes de pérdidas compuestas no radiantes.

  • A través de pruebas capa por capa, se evalúa el impacto de los diferentes procesos de preparación en las propiedades de los materiales, proporcionando una base para la ingeniería de interfaz y la optimización de materiales.

La División de nivel cuasi - Fermi (qfls) es un parámetro físico importante en la investigación solar y es ampliamente utilizado en la evaluación del rendimiento de materiales semiconductores y dispositivos fotoeléctricos. Qfls describe la diferencia de energía entre los niveles cuasi Fermi de electrones y agujeros en un Estado no equilibrado y con el voltaje de circuito abierto (open - circuit voltage, v) de los dispositivos fotovoltaicosOC) y la eficiencia de conversión fotoeléctrica (pce) están estrechamente relacionadas. El objetivo de este artículo es explorar exhaustivamente los conceptos y definiciones básicos, los antecedentes y la importancia de qfls, los métodos de medición, las fórmulas de cálculo y sus aplicaciones en dispositivos fotovoltaicos, y analizar su dirección de desarrollo futuro.


En experimentos, qfls se puede cuantificar a través de técnicas de medición de fotoluminiscencia (pl). Por ejemplo, utilizando datos de rendimiento cuántico fotónico (plqy) y espectros de fotoluminiscencia, se pueden calcular los valores de qfls y obtener más ivoc para evaluar el potencial de conversión fotoeléctrica del material.Asociación entre qfls y pseudo J - V Curva pseudoj - V (mimetismo J - v)Es una curva reconstruida de densidad de corriente y voltaje (j - v) derivada de la teoría de datos de medición, que generalmente se utiliza para evaluar el potencial de eficiencia de materiales o componentes solares. A diferencia de la curva J - V realmente medida, la curva pseudo J - V no se ve afectada por la estructura del componente, como un electrodo o una capa de transmisión.

  • Ayuda a analizar el límite superior de eficiencia teórica del material y proporciona una referencia para el diseño del dispositivo.

  • Antes de la preparación del dispositivo, se seleccionan rápidamente materiales con potencial de alta eficiencia para reducir los costos experimentales y el tiempo.


损耗分析-准费米能级检测仪


característica

Mapeador QFLSAnálisis de pérdidas - detector de nivel de energía cuasi - Fermi

● análisis de los límites de los materiales:

损耗分析-准费米能级检测仪

 


En 3 segundosObtener imágenes visuales de qfls
En 2 minutosMedición de pseudojv
Te permite conocer rápidamente el ivoc del material fotovoltaico y el mejor gráfico IV.


Presentación visual:


损耗分析-准费米能级检测仪

Qfls Image visualiza la distribución general del nivel de energía cuasi - Fermi de los materiales, y las ventajas y desventajas de los materiales se ven de un vistazo.


 Función multimodal:


损耗分析-准费米能级检测仪


Se pueden medir qfls, ivoc, pseudojv, PL image, plqy, elimage, el - eqe... parámetros clave de células solares como


especificación

Mapeador QFLSAnálisis de pérdidas - detector de nivel de energía cuasi - Fermi


proyecto especificación
Rango de detección espectral
  • 580 nm a 1100 nm (longitud de onda láser de 520 nm)

Rango dinámico de intensidad óptica
  • 1 / 10000 (10- 4) ~ 15 intensidad de la luz solar (≥ 5 órdenes de magnitud)

  • Plqy 1e - 4% ~ 100% (≥ 6 órdenes de magnitud)

Velocidad de medición
  • Imagen qfls: > 3 segundos

  • Curva pseudo jv: min. más rápido < 2 Min

Tipo de escaneo
  • Escaneo completo de imágenes

Módulo funcional multimodal
  • QFLS

  • Imagen QFLS

  • iVOC

  • Pseudo J-V

  • PLQY

  • Imagen PLQY

  • En Situ PL

  • EL-EQE

  • Imagen EL








aplicación

Células solares de Perovskita de unión única

Material de película delgada de Perovskita