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- 稳态太阳光模拟器
科迎法电气研发、生产的:稳态太阳光模拟器,技术指标达到AAA等级,经上海计量院现场检测计量合格。产品电气带PLC控制,光射角度上下左右自动调节,质量可靠。产品适用于钙钛矿电池检测、老化检测、耐久性试验等。
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- 太阳光模拟器构造及功能
太阳光模拟器具有光束准直、光斑均匀、光谱与太阳光匹配的特点,能够完成需要太阳光照射条件的实验,适用于单晶硅、多晶硅、非晶薄膜、染料敏化、有机半导体等各种不同类型的太阳电池。该模拟器不仅应用于太阳能电池研究、还可用于光电响应型器件测试、表面光电压谱、光催化、光触媒、液晶基板的测试与评价、化妆品,涂料,各种材料的耐光实验、光生物的检查与测试、表面缺陷分析等领域。
仪器由光源、储能供电电路、触发电路、电子负载、采集电路以及计算机等模块组成,在整个太阳模拟器中,其中的关键部件可以分成六个模块,它们是光源,储能供电模块,滤光系统,匀光系统,电子负载,软件系统。主要用于各种太阳能电池器件(硅电池、薄膜电池、染料敏化太阳能电池以及钙钛矿太阳能电池)效率的测试,以及各种材料载流子迁移率的测试及应用。
在太阳光模拟器内部有一个稳定的快门,用来控制工作环境,该快门可以实现1000000次开关,实际工作中甚至更多。该快门开关时间只用200ms,可以通过接触控制、逻辑输入控制,也可以通过按钮开关进行直接控制。
模拟器的光室为氙灯提供了一个安全的空间,在光室里面有安全自锁系统,用来保证操作的安全性和系统的安全。积分器风扇和滤光片风扇用来保证光学器件的正常运转,并维持光室的温度。氙灯采用连续发光系统,从而避免了光源受到太阳能电池材料响应时间的限制,氙灯为无臭氧短弧氙灯。高品质电源可以为氙灯提供稳定的功率,并且可以检测氙灯的寿命。当氙灯寿命接近结束的时候,建议更换,否则将有可能会影响光谱特性。
1.光谱匹配:匹配的标准规定了模拟器在六个光谱范围内的积分百分比,光谱偏差必须在相应的标准规定的范围内,A类标准规定在75%到125%之间。为了使得光谱匹配达到相应的标准,可以采用合适的滤光片,合适的滤光片可以将没有经过任何处理的灯光重新进行整合,改变其光谱分布,达到相应的标准要求。
2.辐射空间均匀性:工作区域辐射均匀性是Z难实现的,辐射不均匀就有可能导致得出错误的太阳能电池效率,影响太阳能电池的封装。该模拟器将这类影响降低,辐射均匀性严格控制在±2%以内。
3.时间稳定性:输出光的时间稳定性是为了保证光强的波动,不会影响太阳能电池效率的测量。光密度控制系统可以将仪器的光强波动控制在1%以内,即使没有光密度控制系统,同样可以达到相应的标准。(来源:天津德尚科技有限公司)
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- 太阳光模拟器在植物生长研究领域的分析
太阳光模拟器在植物生长研究领域的应用,是近年来科学研究的热点之一。太阳光模拟器,顾名思义,是一种能够模拟太阳光的设备,为植物生长提供必要的光照条件。在植物生长过程中,光照是一个至关重要的环境因素,对植物的生长发育、产量和品质等方面具有重要影响。因此,太阳光模拟器的出现为植物生长研究提供了更为精准和可控的光照条件,有助于深入探究植物生长的奥秘。
一.什么是太阳光模拟器?
太阳光模拟器采用先进的光源技术,能够模拟太阳光的波长、光谱分布、光照强度等特性。通过调整光源的参数,可以实现对太阳光的模拟,为植物生长提供类似于自然环境的光照条件。此外,太阳光模拟器还具有光照强度可调、光照时间可控制等优点,可以根据植物生长的需要进行个性化设置。
二.太阳光模拟器在植物生长研究中的应用
1.光照强度是影响植物生长的重要因素之一。通过太阳光模拟器,研究人员可以探究不同光照强度对植物生长的影响。例如,一些研究表明,适当增加光照强度可以促进植物的光合作用,提高植物的生物量和产量;但过强的光照强度可能会对植物造成伤害,影响植物的正常生长。因此,合理设置光照强度是太阳光模拟器在植物生长研究中需要考虑的重要问题。
2.除了光照强度外,光质也是影响植物生长的重要因素。不同波长的光线对植物生长的作用不同。太阳光模拟器可以模拟不同光质的太阳光,从而探究不同光质对植物生长的影响。例如,蓝光和红光对植物的光合作用和生长发育具有重要作用。通过太阳光模拟器,研究人员可以深入研究不同光质对植物生长的具体作用机制,为农业生产提供有益的指导。
3.光照时间是影响植物生长的另一个重要因素。通过太阳光模拟器,研究人员可以探究不同光照时间对植物生长的影响。一些研究表明,适当增加光照时间可以促进植物的生长和发育;但过长或过短的光照时间可能会对植物的生长产生不利影响。因此,合理设置光照时间是太阳光模拟器在植物生长研究中需要考虑的重要问题。
三、太阳光模拟器的优点与局限性
太阳光模拟器具有很多优点。首先,它可以提供类似于自然环境的光照条件,使研究人员能够在受控的环境下进行实验,避免了自然环境中的不确定因素对实验结果的影响。其次,太阳光模拟器的光照强度、光谱分布和光照时间等参数可以根据需要进行调整,为研究人员提供了更大的灵活性。此外,太阳光模拟器还可以实现连续或间歇的光照模式,以满足不同植物生长的需要。
太阳光模拟器也存在一些局限性。首先,由于技术限制,目前的太阳光模拟器还不能完全模拟自然环境中的太阳光。其次,太阳光模拟器的成本较高,可能会限制其在一些研究领域的应用。此外,太阳光模拟器的运行和维护也需要一定的专业知识和技能。因此,在使用太阳光模拟器进行植物生长研究时,需要注意其局限性并采取相应的措施来保证实验结果的准确性和可靠性。
欢迎留言讨论关于更多太阳光模拟器的技术支持和方案,科迎法-王工。
- Oriel Sol3A 级太阳光模拟器参数应用于钙钛矿量子点
背景:钙钛矿量子点半导体具有优异的光电应用特性,这类结构中的阳离子组成和表面配体可调性很大,使其能够与用溶剂中的前驱体制备形成前所未有的薄膜钙钛矿器件结构。实验发现,光电器件中的异质结构会影响整个器件的电子能级和空穴能级。通过钙钛矿量子点的逐层沉积,可很好的创建一个内部异质结,从而促进内部的电荷分离,从而改进光载流子捕获,大大提高了钙钛矿量子点太阳能电池的光伏性能。
本实验中采用Newport Oriel Sol3A 太阳光模拟器和量子效率测试系统共同测试制备出的钙钛矿量子点太阳能电池的光电效率。 其中,Oriel Sol3A 太阳光模拟器采用单灯设计,满足全部 3A 级性能标准,而不影响其 1 个太阳光强输出功率。AAA 级的diyi个字母代表光谱匹配度,第二个字母代表空间均匀性,第三个字母代表时间稳定性。Sol3A 太阳光模拟器符合以下三个标准的 AAA 级认证:IEC 60904-9 2 (2007)、JIS C 8912 和 ASTM E 927-05。
实验产品:
选用型号94043A和Oriel IQE-200B等产品,来测试制备的钙钛矿量子点太阳能电池的光电流-电压和光电转化效率等,下表中涂绿色部分是用到的太阳光模拟器产品。
Oriel Sol3A AA 级太阳光模拟器参数
型号
94023A
94043A
94063A
94083A
94123A
94123A-CPV
灯类型
氙灯
灯功率(W)
450
450
1000
1600
1600
1600
光束尺寸(in.)
2×2
4×4
6×6
8×8
12×12
12×12
工作距离(in.)
12.0±0.5
6.0±0.5
7.0±0.5
15.0±0.5
12.0±0.5
4.0±0.5
光束发散角(半角)
<±4 °
<±4 °
<±3 °
<±2 °
<±0.5 °
<±0.5 °
典型输出功率(mW/cm2)
100(1SUN
)±20%
Adjustable
100(1SUN)±20% Adjustable
100(1SUN)±20% Adjustable
100(1SUN)±20% Adjustable
100(1SUN)±20% Adjustable
100(1SUN)±20% Adjustable
光束均匀性
≤2%
≤2%
≤2%
≤2%
≤2%
≤2%
光谱匹配等级
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
时间不稳定性
≤0.5%STI≤≤2.0% LTI
≤0.5%STI≤2.0% LTI
≤0.5%STI≤2.0% LTI
≤0.5%STI≤2.0% LTI
≤0.5%STI≤2.0% LTI
≤0.5%STI≤2.0% LTI
时间不稳定性等级
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
均匀性等级
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
A(IEC60904-9 2007)
A(JIS8904-9 2017)
A(ASTM E927 - 10)
线性调整率
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
部分实验结果:
Fig.1 太阳能电池的光伏性能。a图结构器件的横断面STEM-HAADF图像。b和c图是从开路到短路J-V曲线。d和e图是通过反扫描测量不同组成的器件在0.95 V处J-V曲线。
通过制作了一系列太阳能电池,比较观察到在设备的反向和正向扫描过程中存在不可忽略的滞后,经计算在0.950 V时从稳定功率输出获得的转换效率PCEZ高为15.52%。
结果:通过控制沉积过程,可以在钙钛矿层中任意位置定位空间异质结构。其转换效率PCEZ高为15.52%。此外,通过这个方法应该可以有更大的设计空间,这将影响很多钙钛矿量子点太阳能电池的开发和应用,如led、晶体管(自旋电子或量子信息处理等)。
[1]Zhao, Q., Hazarika, A., Chen, X. et al. High efficiency perovskite quantum dot solar cells with charge separating heterostructure. Nat Commun, 2842 (2019).
[2]Yi Wei, Xuefei Li.Jun Lin, et al. The Journal of Physical Chemistry Letters (2020).
[3]Huanping Zhou. et al. Impacts of alkaline on the defects property and crystallization kinetics in perovskite solar cells. Nat Commun 10, 1112 (2019).
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