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最新發布的科研儀器

QFLS-Maper
準費米能階檢測儀
QFLS-Maper 能於 3 秒內產生 QFLS 圖像,並在 2 分鐘內預測材料效率,協助快速評估太陽能電池材料的潛力。
QFLS-Maper 能於 3 秒內產生 QFLS 圖像,並在 2 分鐘內預測材料效率,協助快速評估太陽能電池材料的潛力。

FTPS
傅立葉轉換光電流光譜儀
世界上最靈敏的光電流和 EQE / IPCE 系統。最低 EQE 水準可低至 10-5%(7 個訂單)。

QE-R
量子效率量測系統
這是一款值得信賴的量子效率量測系統,可針對太陽光電和太陽能電池元件進行量子效率/EQE/IQE/IPCE/SR 測試。

SS-X
AM1.5G 標準光譜太陽光模擬器
採用氙氣短弧燈作為寬頻光源。該燈的色溫為 6000K,最接近自然陽光 (5500K)。

SS-ZXR
AM0 標準光譜太陽光模擬器
透過特定類型光源和濾光系統的運用,精確匹配太空中的太陽光譜

SS-LED220EX
1800 nm 全光譜 AM0/AM1.5G 雙模式
SS-LED220EX 是一款大面積、Class A++ 可調光譜 LED 太陽光模擬器,其全光譜覆蓋範圍延伸至 1800 nm。

SS-PST
專為鈣鈦礦疊層太陽能電池量身打造
達到 A++ 光譜等級,此太陽光模擬器能高度模擬 AM 1.5G 標準太陽光譜

SS-X
AM1.5G 標準光譜太陽光模擬器
採用氙氣短弧燈作為寬頻光源。該燈的色溫為 6000K,最接近自然陽光 (5500K)。

APD-QE
高階光電二極體 - 量子效率系統
尖端光偵測器的尖端工具

SPD2200
商用單光子雪崩二極體效率測試系統
此系統整合了先進的光學和電學系統,結合了 OptoFire 在感測器測試和分析方面的豐富經驗

PD-RS
光電探測器頻率響應測試儀
分析回應時間、線性動態範圍和其他關鍵參數,以優化光電器件性能。

PD-QE
新一代光電探測器測試解決方案
PD-QE 提供精確的 EQE 和 IV 量測,光源不穩定性低於 1%,確保準確且一致的結果

LQ-100X-PL
光致發光和發光量子產率測試系統
NIST可追溯材料且設計精巧的特性分析儀,具QLFS量測功能

LQ-50X-EL
高靈敏度電致發光效率測試系統
此全新系統具備單光子偵測、近紅外增強光學元件和緊湊設計,可無縫整合至手套箱中

QE-R
量子效率量測系統
高精度、廣泛的適用性和無縫集成為太陽能電池研究提供支援並打破性能障礙。

SS-X
AM1.5G 標準光譜太陽光模擬器
採用氙氣短弧燈作為寬頻光源。該燈的色溫為 6000K,最接近自然陽光 (5500K)。
應用解決實證

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自2009年成立以來,光焱科技一直致力為研究人員提供最先進的研究工具,以支援他們在「電動車」、「太陽能」、「低軌道衛星」領域取得重要突破。

Nature!英國鈣鈦礦大神Henry J. Snaith:氨基酸鹽驅動多結鈣鈦礦電池近30%效能,QFLS分析薄膜影響
牛津大學Henry J. Snaith教授團隊新研究登上Nature,揭示氨基酸鹽在鈣鈦礦前驅物溶液中的關鍵作用。利用QFLS成像等技術分析薄膜特性,成功將多結鈣鈦礦太陽能電池效率提升至29.76%。

光電大神Stefaan De Wolf團隊突破!雙功能分子助攻,窄能隙PSC達23%效率,QFLS提升顯著助降電壓損失
利用創新的雙功能自組裝單分子層 (SAM) BrNH3-4PACz,成功將窄能隙鉛錫PSC效率大幅提升至 23%!不僅顯著提升了準費米能階分裂 (QFLS),有效降低開路電壓 (Voc) 損耗

EES. 新國大侯毅:寬能隙PSC溴取代自組裝單分子層策略,QFLS優化助VOC突破90%理論值
新加坡國立大學侯毅教授團隊在EES發表最新研究,優化寬能隙PSC的準費米能級分裂(QFLS),成功實現1.37V的開路電壓,突破Shockley-Queisser理論極限的90%,VOC損失僅為0.42V。

Nat. Commun.港理工李剛&UCLA楊陽:QFLS分析驗證 DVS-gly策略 非同步交聯實現 0.30V 超低電壓損耗
香港理工大學李剛教授與加州大學洛杉磯分校楊陽教授發表研究,展示了一種創新的非同步交聯技術。透過將二乙烯基砜(DVS)預先嵌入鈣鈦礦前驅體後進行甘油處理,形成三維共聚網絡,達到理論極限的97.5%。 QFLS分析證實此策略有效抑制非輻射複合

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自2009年成立以來,光焱科技一直致力為研究人員提供最先進的研究工具,以支援他們在「電動車」、「太陽能」、「低軌道衛星」領域取得重要突破。

Joule:分子互補鈍化策略 無電洞傳輸層鈣鈦礦太陽能電池破 26% 效率紀錄
南方科技大學何祝兵教授團隊在Joule期刊發表突破性研究,開發分子互補鈍化(MCP)策略,利用PPAABr和PEABr協同鈍化鈣鈦礦表面缺陷,優化界面能階,使無HTL反式鈣鈦礦太陽能電池效率達26.40初始效率。

AM. 趙德威等人:導入強效晶化劑煙鹼醯胺衍生物到WBG PSCs中,調節太陽能優先取向和光電性能
本研究探討異菸醯胺衍生物透過優化晶體取向增強鈣鈦礦太陽能電池效能,在單結元件中達到19.34%效率,在疊層元件中達到28.53%效率。

EES:葉軒立教授(香港城市大學)與 Alex K.-Y. 教授合作完成。 Jen 的研究團隊 – 1 cm² 印刷OSC創紀錄效率
這是一項關於高效印刷 p-i-n 堆疊OSC的開創性研究,透過共沸溶劑處理的自組裝單層實現,大面積(1.008 cm²)印刷設備的效率達到創紀錄的 17.76%,並且具有出色的穩定性。

AEM.侯劍輝團隊:免後處理有機太陽能電池(OPV)高達19%的轉換效率
有機光伏技術的突破:新型 GS-20 受體使無需後處理的 OPV 效率達到 19.0% 且具有出色的熱穩定性,提升了工業生產潛力。

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自2009年成立以來,光焱科技一直致力為研究人員提供最先進的研究工具,以支援他們在「電動車」、「太陽能」、「低軌道衛星」領域取得重要突破。

PD-RS 重新安裝,助力客戶突破光電感測技術
光學感測器研究需要大量的數據測量。瞭解有機、鈣鈦礦和量子點光電二極體的特性分析,以提升效能。

中研院與天光材料科技合作開發新型近紅外光偵測器
高性能近紅外光偵測器,利用 c-NDI 奈米材料提升偵測靈敏度和穩定性。瞭解其多元應用和消費性電子產品的潛力。

光電感測研究新突破:PD-RS 響應時間測試
光電元件研究蓬勃發展!探索光電二極體的最新進展,包含有機、量子點和鈣鈦礦技術。
Nature:矽/二維材料光偵測器將深刻改變我們的生活!
適用於近紅外到中紅外應用,具備高頻寬、超靈敏特性的矽/二維材料光偵測器。探索 Nature 期刊的最新突破。

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Adv. 香港理工大學李剛:共溶劑法製備高效刮塗鈣鈦礦電池
在 Advanced Materials 期刊中,李剛教授團隊報導了一種用於刮塗鈣鈦礦電池的乙醇共溶劑方法,效率達到 21% 以上...

Joule(IF38.6):預測寬能隙鈣鈦礦電池光穩定性
De Wolf 團隊透過光致發光 (PL) 演變監測鹵化物偏析,探索界面能階排列控制如何增強光穩定性,並為更廣泛的應用鋪平道路

RSC Adv.:大面積鈣鈦礦LED亮度突破新紀錄
研究人員在大面積鈣鈦礦發光二極體 (LED) 方面取得了破紀錄的亮度,為其在顯示器、照明等領域的應用鋪平了道路。瞭解他們突破性的製造技術。

新型微表面工程策略提升PSCs穩定性
香港科技大學周圓圓教授團隊開發了一種新型「微表面工程」策略,透過精確控制鈣鈦礦晶粒的表面形貌,有效抑制了缺陷的產生,並提升了電池的穩定性。
技術資源中心

【2025最新】QFLS準費米能階分裂完全指南:預測效率極限 提升太陽能電池效率的關鍵參數解析

準確的 PV 測試:為什麼在 SMU 內部設計了 NPLC 和 Filter Average 以進行 PV 測試?

2021侯劍輝、高峰Joule最新發布4個室內太陽能光電精準測量方法

擁有A+級光譜的太陽光模擬器如何更精准評估鈣鈦礦太陽能電池?

深入瞭解太陽能和光伏技術科學,按兩下此處
在太陽能研究和產品開發領域,太陽光模擬器起著舉足輕重的作用

在購買AM0太陽模擬器前,您應該考慮的關鍵因素

氙燈與 LED 對鈣鈦礦太陽能電池效率的影響:堅持使用氙氣燈?

選購LED光源太陽光模擬器你應該知道的3件事

AAA 類單氙燈太陽光模擬器與 LED 模擬器的比較
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光電探測器的量子效率 5個常見問題

光電二極體(Photodiode)的簡介與標定指引

光電二極體(Photodiode)全面解析:從基礎到應用

量子效率,你應該知道的15個常見問題

一看就懂,詳解絕對量子產率PLQY檢測步驟!

量子效率/光譜響應/IPCE測量技術 02 如何利用EQE外部量子效率光譜技術進行鈣鈦礦太陽能電池電流損耗分析?

量子效率 | 定義、方程、應用、計算

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單氙燈光源的革命:創新技術超越 A 級太陽光模擬和光譜控制

鈣鈦礦/矽晶疊層太陽能電池的最新精確測量方案

鈣鈦礦疊層太陽能電池與傳統單層太陽能電池有什麼不同?

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