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淺析分體式電磁流量計的穩定性和未來運用指南 智能分體式電磁流量計太陽能電池(PSC)商業化,其效率提高到超過28%,現在下一個最大的挑戰是將其穩定性提高到與傳統太陽能電池相同的水平。 因此,在過去幾年中,已經進行了大量努力以提高PSC的穩定性。許多不同的技術,包括界面調整,成分工程,晶界裝飾,晶體工程和尺寸操縱,被用于提高塊狀分體式電磁流量計的穩定性。檢查各種反電極,器件配置和載流子傳輸層。開發了不同的表征技術,通過闡明降解機理來比較PSC的穩定性。關于PSC的發展,PSC的整體穩定性已成為一個核心話題。 在最近的過去,評論文章,從上海理工大學,清波孟教授物理研究所,中國科學院和紅衛韓教授從科技,華中科技大學教授劉志軍寧執筆等。總結了有關提高設備穩定性的先進進展,并為即將開展的研究提供了方向,期望概述研究在PSC穩定性方面的現狀以及即將進行的研究的指導方針。 作者已經告知,盡管已經實現了PSC穩定性的顯著提高,特別是通過碳電極,但高效率和長期穩定性的組合尚未得到解決,需要集中精力來解決這一困難。 在涉及分體式電磁流量計材料的情況下,檢查表面端基以避免形成懸空鍵恰好是一種至關重要的方法。鑒于可以研究的大量分子,尋找能夠以更加改進的方式保護分體式電磁流量計表面的新分子是一個前瞻性的方向。 關于器件的穩定性,使用替代電極,如氧化物和碳糊,分體式電磁流量計提供了另一種方法來防止上述挑戰。現在,對于這種結構,挑戰將是提高效率。可以考慮諸如減少光損失和增強導電性的策略。 對于表征,分體式電磁流量計通過有效和詳細的表征來確定機制對于增強穩定性非常重要。器件退化是一種復雜的機制,特別是在光照和電場下。已經采用各種技術來測試PSC的穩定性,導致報告的結果之間缺乏可比性或可靠性; 這是另一個問題。因此,制定可衡量的協議以評估PSC的穩定性非常重要。在該領域實現快速可靠開發的第一步是開發標準測試協議。 |