光電轉(zhuǎn)化效率,即入射單色光子-電子轉(zhuǎn)化效率(monochromatic incident photon-to-electron conversion efficiency,用縮寫IPCE表示),定義為單位時間內(nèi)外電路中產(chǎn)生的電子數(shù)Ne與單位時間內(nèi)的入射單色光子數(shù)Np之比.其數(shù)學(xué)表達式見公式:IPCE= 1240 Isc / (l Pin)其中Isc、l和Pin所使用的單位分別為μA cm-2 、nm和W m-2。
太陽能電池的IPCE是指太陽能電池的電荷載流子數(shù)目與照射在太陽能電池表面一定能量的光子數(shù)目的比率。因此,太陽能電池的IPCE與太陽能電池對照射在太陽能電池表面的各個波長的光的響應(yīng)有關(guān)。太陽能電池的IPCE與光的波長或者能量有關(guān)。如果對于一定的波長,太陽能電池完全吸收了所有的光子,并且我們搜集到由此產(chǎn)生的少數(shù)載流子(例如,電子在P型材料上),那么太陽能電池在此波長的IPCE為1。對于能量低于能帶隙的光子,太陽能電池的IPCE為0。理想中的太陽能電池的IPCE是一個正方形,也就是說,對于測試的各個波長的太陽能電池IPCE是一個常數(shù)。但是,絕大多數(shù)太陽能電池的IPCE會由于再結(jié)合效應(yīng)而降低,這里的電荷載流子不能流到外部電路中。用稍微專業(yè)點的術(shù)語來說的話,綜合器件的厚度和入射光子規(guī)范的數(shù)目來說,太陽能電池的量子效率可以被看作是太陽能電池對單一波長的光的吸收能力。
太陽能電池的IPCE通過用波長可調(diào)的單色光照射太陽能電池,同時測量太陽能電池在不同波長的單色光照射下產(chǎn)生的短路電流,從而得到太陽能電池的IPCE。通常太陽能電池IPCE的測試需要由寬帶光源、單色儀、信號放大模塊、光強校準模塊、計算機控制和數(shù)據(jù)采集處理模塊組成。
考慮,IPCE與光捕獲效率(lightharvestingefficiency)LHE(l)、電子注入量子效率finj及注入電子在納米晶膜與導(dǎo)電玻璃的后接觸面(backcontact)上的收集效率fc三部分相關(guān)。見公式:
IPCE(l)=LHE(l)′finj′fc=LHE(l)′f(l)
其中finj′fc可以看作量子效率f(l)。由于0£LHE(l)£1,所以對于同一體系,IPCE(l)£f(l)。兩者相比,IPCE(l)能更好地表示電池對太陽光的利用程度,因為f(l)只考慮了被吸收光的光電轉(zhuǎn)化,而IPCE(l)既考慮了被吸收光的光電轉(zhuǎn)化又考慮了光的吸收程度。譬如,若某電極的光捕獲效率為1%,而實驗測得量子效率f(l)為90%,但其IPCE(l)只有0.9%。作為太陽能電池,必須考慮所有入射光的利用,所以用IPCE(l)表示其光電轉(zhuǎn)化效率更合理;作為LB膜或自組裝膜敏化平板電極的研究主要用來篩選染料而不太注重光捕獲效率,所以常用f(l)表示光電轉(zhuǎn)化效果。在染料敏化太陽能電池中,IPCE(l)與入射光波長之間的關(guān)系曲線為光電流工作譜。
當(dāng)波長=555nm光源的光功率等于1W時(注意不是電功率),其輻射光通量為683lm;當(dāng)波長=460nm光源的光功率等于1W時,藍光的輻射光通量為41lm;而當(dāng)波長=660nm光源的光功率等于1W時,...
問題1:說法是錯的,算的倒是沒錯,額定功率是300W,這也是一個電源的輸出功率,效率是80%,該電源的輸入功率是300W/0.8=375W,也就是說,375W是這個電源的輸入功率。簡單通俗的意思就是,...
1、光電開關(guān)的接法:紅線接直流24V正極,藍線接負極,黑線接繼電器線圈,繼電器線圈另一端接直流正極。 2、光電開關(guān)(光電傳感器)是通過光電轉(zhuǎn)換進行電氣控制的開關(guān),它是利用被檢測物對光束的遮擋或反射,由...
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光電轉(zhuǎn)換效率是低能工業(yè)CT探測器的重要性能參數(shù)。分析了幾種常用閃爍晶體的發(fā)光效率、幾何尺寸、發(fā)光波長等參數(shù)對光電轉(zhuǎn)換效率的影響,并通過實驗測試比較了不同厚度(閃爍體沿X射線方向的尺寸)的CsI(TI)和CdWO4閃爍體探測器的光電轉(zhuǎn)換效率。證明在低能工業(yè)CT中,CsI(TI)比CdWO4更適合用作X射線探測器閃爍體材料,且閃爍體的厚度對光電轉(zhuǎn)換效率的影響很大。這對優(yōu)化工業(yè)CT系統(tǒng)探測器閃爍體的選型與尺寸設(shè)計具有一定的參考價值。
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光電轉(zhuǎn)換 概述 光纖收發(fā)器是一種將 10M/100M 以太網(wǎng)電信號轉(zhuǎn)換成光信號或光信號 轉(zhuǎn)換成 10M/100M 以太網(wǎng)信號的光電轉(zhuǎn)換設(shè)備,通過將電信號轉(zhuǎn)換成光信 號在單模光纖上傳輸,突破了電纜距離短的限制,使得以太網(wǎng)在保證高帶 寬傳輸?shù)那疤嵯拢霉饫w介質(zhì)實現(xiàn)幾公里到幾百公里的遠距離傳輸。 具有 2 個特殊的優(yōu)點: 1.為工業(yè)級應(yīng)用設(shè)計。 電源接入可以為插頭或者兩線接線端子, 輸入電壓為 寬電壓可以實現(xiàn) 9~24V 的寬電壓輸入。 2.采用單模單纖的光纖連接。 這樣和雙纖的轉(zhuǎn)換器相比, 可以節(jié)約長距離傳 輸時的光纖的費用。 可應(yīng)用于:各種需要通過光纖延長工業(yè)以太網(wǎng)傳輸?shù)木嚯x的應(yīng)用領(lǐng)域; 也可以應(yīng)用于一些需要將以太網(wǎng)設(shè)備和光交換機設(shè)備連接的地方。 *注意: ZLAN9100 分為 2 個子型號: ZLAN9100-3 ( A 端機)和 ZLAN9100-5 (B 端機),這 2 款必須成對
在大氣質(zhì)量為AMl.5的條件下測試,硅太陽能電池的理論光電轉(zhuǎn)換效率的上限值為33%左右:商品硅太陽能電池的光/電轉(zhuǎn)換效率一般為12%~15%;高效硅太陽能電池的光/電轉(zhuǎn)換效率一般為18%~20%。
近日從中科院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院獲悉,該院固體所科研人員近日在鈣鈦礦太陽能電池領(lǐng)域研究取得新進展,開發(fā)了一種無有機電子傳輸層的新型高效鈣鈦礦太陽能電池,其利用金屬鈦作為電子傳輸層制備的鈣鈦礦電池的光電轉(zhuǎn)換效率達到18.1%,這是目前金屬材料與鈣鈦礦層直接接觸器件所達到的最高效率。
美國科學(xué)家設(shè)計出了一款新型太陽能電池并制造出了模型。這種太陽能電池整合了多塊電池,這些電池堆疊成能捕獲太陽光譜幾乎所有能量的單個設(shè)備,可將44.5%的直射太陽光轉(zhuǎn)化為電力,有潛力成為世界上最高效的太陽能電池,而目前大多數(shù)太陽能電池的光電轉(zhuǎn)化效率僅為25%。
杜健、鄭潔 等。
沈陽儀表科學(xué)研究院、國家儀器儀表元器件質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心。