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光電材料(太陽能電池)光譜響應(yīng)測試,或稱量子效率QE(Quantum Efficiency)測試,或光電轉(zhuǎn)化效率IPCE (Monochromatic Incident Photon-to-Electron Conversion Efficiency) 測試等,廣義來說,就是測量光電材料的光電特性在不同波長光照條件下的數(shù)值,所謂光電特性包括:光生電流、光導(dǎo)等。本系統(tǒng)可對小面積探測器或者太陽能電池進(jìn)行光譜響應(yīng),外量子效率等參數(shù)進(jìn)行測試。同時也能測量探測器或者太陽能電池響應(yīng)不均勻性。本裝置還可以測量太陽能電池的表面鏡反射比,并計算太陽能電池的內(nèi)量子效率。
拉曼光譜是一種散射光譜,從拉曼光譜中可以得到分子振動能級(點陣振動能級)與轉(zhuǎn)動能級結(jié)構(gòu)的信息。以其信息豐富、制樣簡單、水的干擾小等獨特優(yōu)點,在化學(xué)、材料、物理、高分子、生物、醫(yī)藥、地質(zhì)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。隨著科學(xué)發(fā)展的不斷進(jìn)步,普通的拉曼光譜技術(shù)已經(jīng)不能滿足研究需求,為此科學(xué)家們不斷給拉曼光譜開外掛,發(fā)展了電化學(xué)原位拉曼等原位拉曼表征技術(shù),在分子水平上現(xiàn)場表征、無標(biāo)記生物醫(yī)學(xué)成像、結(jié)構(gòu)可視化等方面不斷為科研人員做出神助攻。
近期,安徽大學(xué)李亮課題組通過化學(xué)氣相沉積技術(shù)生長了高度各向異性的二維PdSe2晶體,基于光電熱效應(yīng)制備了基于零偏壓驅(qū)動的二維偏振光電探測器,可實現(xiàn)在零偏壓下探測超寬范圍波長甚至是任意波長,該探測器具有超寬范圍響應(yīng)、空氣穩(wěn)定,偏振光響應(yīng), 響應(yīng)度高等優(yōu)勢。需要指出的是,通過引入熱載流子輔助導(dǎo)熱打破了傳統(tǒng)熱探測器響應(yīng)速度慢的限制,實現(xiàn)了超快光熱電響應(yīng)(4?μs),是目前已知的基于PdSe2光電探測器中響應(yīng)速度最快的,這可能為發(fā)展超快超寬偏振光探測提供一定的實驗基礎(chǔ)。
近年來,柔性表面增強(qiáng)拉曼(SERS)基底受到極大關(guān)注,尤其面對表面污染殘留物的檢測,可直接擦拭檢測,且無損或極小損傷。目前常用的有紙基、玻璃纖維、棉織布等,制備方法主要是將貴金屬納米粒子組裝在柔性基質(zhì)表面。然而由于貴金屬粒子裸露在表面,缺乏必要的保護(hù),擦拭檢測后貴金屬粒子易受到損害,僅一次性使用,難于重復(fù)使用,難于滿足一些特殊的、惡劣環(huán)境(如抗超聲破壞、強(qiáng)酸堿介質(zhì)、高溫低溫環(huán)境)的應(yīng)用需求。
眾所周知,阻礙光伏器件性能提升的一個重要因素是低于光伏材料帶隙的低能紅外光子無法被充分利用。對于硅而言,大于1100 nm的太陽光不能被吸收,而這部分占據(jù)太陽光光譜能量的20%;對于帶隙更大的鈣鈦礦而言,不能被利用的太陽光顯著增多。因此,若能夠充分吸收這些低能紅外光子并實現(xiàn)高效轉(zhuǎn)換,將可在現(xiàn)有基礎(chǔ)上顯著提升對太陽能的利用率。為此,窄帶隙紅外光伏材料被視為實現(xiàn)低能紅外光子利用的關(guān)鍵所在。
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