ITO和TiO2可以使用我们的沉积系统容易地溅射,并使用级加热器原位烧结。 接触金属如银,铝和金可以使用电阻热蒸发,电子束蒸发或两种方法在同一个室中的组合来沉积。 我们可以将钙钛矿装置的所有蒸发层所需的源包括在单个室中,或者通过手套箱或通过装载锁定室连接在一起的多个室之间将其分开,以进行真空传输。 可能性是无止境的,我们可以配置适合您需要的系统或系统集合。 如果您想与我们经验丰富的工程师讨论您的具体策略,我们很乐意为您服务。
钙钛矿太阳能电池的结构从染料敏化太阳能电池中作为感光染料的钙钛矿的初步报告演变为平面薄膜叠层,其中钙电石是电荷收集电极之间的连续层。当发现钙钛矿层可以使用其两种前体材料的双重热蒸发合成时,在电子传输材料的顶部形成平面结构,首先是性能突破之一。这被认为是有效地批量生产钙钛矿太阳能电池的有前途的方法。
我们正处于钙钛矿光伏研究的激动人心的时刻,而AE公司自豪地致力于帮助科学家和研究人员使用钙钛矿材料创造更有效的太阳能电池。 我们的一些客户使用电阻式热蒸发或温度控制炉来沉积钙钛矿前体,如碘化铅,氯化铅和碘化铵。 我们可以整合这些来源并配置系统,使得金属前体可以与有机前体共沉积。
金属卤化物钙钛矿,在1839年首先在乌拉尔山发现的矿物矿物质的晶体结构,是一个已经走向光伏研究前沿的材料家族。 硅仍然是目前安装的大多数光伏系统的活跃层,但对其环境影响,其制造成本和可扩展性的关注,导致研究人员寻求替代的高性能材料,如钙钛矿以创建太阳能电池。
在薄膜钙钛矿太阳能电池研究领域正在进行各种工作。该材料与其他已建立的薄膜太阳能电池材料一起使用,以提高其集体效率,并且已经显示出一些钙钛矿层,以提高传统硅电池的效率。随着大量科学家和工程师从事钙钛矿研究工作,定期发生突破。
使用我们的AERES控制软件的自动调谐功能,可以自动确定这些源的沉积控制参数,从而缩短优化时间。 沉积过程中或沉积后也可以加热基材层,从而可以探索不同的结晶条件。
钙钛矿特殊的光吸收和电荷传输性能使它们成为太阳能电池研究的极具吸引力的材料。 钙钛矿太阳能电池的功率转换效率从2012年的9%增加到2016年的20%以上。
世界各地的许多研究人员正在努力使这些太阳能电池更有效率和更稳定,从而可以将其部署在现场,作为硅太阳能电池的补充。
手套箱集成薄膜太阳能工作站连接到物理气相沉积pvd室进行钙钛矿研究

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