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卓立漢光全新推出自動聚焦拉曼光譜系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過智能化實時調(diào)焦技術(shù),顯著提升樣品檢測的可靠性和效率,有效解決樣品表面不平整等導致的聚焦困難、信號采集不穩(wěn)定等問題,具備高穩(wěn)定、高分辨率、高速掃描等性能優(yōu)勢,可實現(xiàn)三維化學組分的信息檢測,其適用于材料科學、生物醫(yī)藥、半導體等領(lǐng)域的微區(qū)化學成分分析。
北京卓立漢光儀器有限公司全新推出3D 共聚焦拉曼成像功能,核心原理是通過共聚焦光路設(shè)計與深度掃描技術(shù),實現(xiàn)對樣品不同深度層的拉曼信號選擇性采集,再經(jīng)層析重建算法拼接為三維化學圖像。以微米級空間分辨率、龐大的光譜數(shù)據(jù)采集能力與無損檢測特性,構(gòu)建微觀世界的 “三維化學地圖”,讓物質(zhì)的成分與結(jié)構(gòu)在全維度中清晰可見。
本文主要介紹了主動隔振平臺在半導體行業(yè)的應(yīng)用
鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)因其高效率和低成本而備受關(guān)注,但其長期穩(wěn)定性一直是制約商業(yè)化的主要瓶頸。特別是在高效率器件中,鈣鈦礦與基底的界面往往是結(jié)構(gòu)最脆弱的部分,容易在高溫和光照射下發(fā)生退化。近期,華東理工大學的科研團隊在《Advanced Materials》期刊上發(fā)表了一項創(chuàng)新性研究成果,提出了一種通過多點和雙面錨定策略增強鈣鈦礦-基底界面穩(wěn)定性的方法。該研究開發(fā)了一種新型聚合物空穴傳輸層(HTIL)PTPY,通過在ITO基底和鈣鈦礦層之間形成強健的化學鍵合,顯著提升了器件的機械強度和電子質(zhì)量。實驗結(jié)果顯示,基于PTPY的PSCs不僅實現(xiàn)了高達26.8%的光電轉(zhuǎn)換效率(PCE),而且在85°C的條件下經(jīng)過1500小時的最大功率點(MPP)跟蹤測試后,仍能保持初始效率的98%。這一成果為鈣鈦礦太陽能電池的穩(wěn)定性和效率提升提供了重要的理論和實驗依據(jù)。
隨著對高效太陽能轉(zhuǎn)換技術(shù)的不斷探索,寬禁帶鈣鈦礦太陽能電池(WBG-PSCs)因其在構(gòu)建高效疊層光伏器件中的潛力而備受關(guān)注。然而,混合鹵化物鈣鈦礦在光照下易發(fā)生鹵化物分離(PIHS),這一現(xiàn)象嚴重制約了器件的穩(wěn)定性。近期,華東理工大學的姬曉宇團隊在《Chemical Science》期刊上發(fā)表了一項突破性研究成果,揭示了有機空穴選擇材料(HSMs)中的甲氧基(MeO)團與寬禁帶鈣鈦礦的PIHS現(xiàn)象之間存在著密切關(guān)聯(lián)。通過一系列實驗和理論計算,研究團隊發(fā)現(xiàn)含MeO團的HSMs會加劇鈣鈦礦中的PIHS,而去除MeO團則能顯著提升器件的光電轉(zhuǎn)換效率和運行穩(wěn)定性。該發(fā)現(xiàn)為疊層光伏器件中寬帶隙鈣鈦礦的穩(wěn)定應(yīng)用提供了關(guān)鍵的材料設(shè)計指導。