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太陽能電池特性分析與測試的幾種方法(一)太陽光模擬器用于測量太陽能電池的效率。為了表征太陽能電池在現(xiàn)實世界中的表現(xiàn),使用有效模擬太陽光譜的太陽光源至關重要。當然,你可以使用真正的陽光,但是這會引入一些不可控的變量。為了可靠地測試太陽能電池,你需要在實驗室內保持受控的條件。此外,許多太陽能電池的材料在早期的開發(fā)階段不能經(jīng)受氣候影響。由于這些原因,當在實驗室環(huán)境中測試太陽能電池時,你應該使用太陽光模擬器來重現(xiàn)太陽的輻照度。為了表征太陽能電池,太陽光模擬器需要滿足關于時間穩(wěn)定性、光...
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如何選擇紫外臭氧清洗機?今天的主角是我們的一款簡易的紫外臭氧清洗機。來自其他制造商的紫外臭氧清潔機可以提供一系列附加功能。更多的功能常常會被誤認為是更有效的性能。但是,在您的實驗設置中評估附加功能的必要性和適用性總是很重要的。我們這款紫外臭氧清潔機本著簡單高效的理念構建,提供了一個有效工作的模型,沒有不必要的、復雜的或令人困惑的特性。1.加熱功能超過150°C,材料的溫度越高,紫外臭氧清洗的反應速度越快。因此,提高襯底的溫度可以促進更快的清洗速率。為此,一些系統(tǒng)將可加熱的樣品...
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氮化硼封裝對2D半導體層等離子體處理的影響(下)結果和討論在樣品制備、器件制造和后處理過程中,2D材料或異質結構可能會遇到幾種形式的高能輻射源。使用的輻射源包括電子、離子(氬、氦和氙)和光子(激光、紫外線)通量。然而,離子束和紫外光分別是蝕刻和光刻工藝中最CY的。在這里,我們研究了h-BN,MoS2及其異質結構在Ar+離子等離子體下曝光。氬離子等離子體是最CY的,因為氬由于其固有的惰性不會與樣品形成化學鍵。氬也是一種足夠重的離子,可以提供足夠的動能以在合理的加速電壓下蝕刻樣品...
12-26
二維(2D)過渡金屬二硫族化合物(TMDCs)在光學、電子學、催化和能量存儲方面的應用是研究的熱點。當封裝在沒有電荷無序的環(huán)境中時,它們的光學和電子性質可以顯著增強。因為六方氮化硼(h-BN)是原子級薄的、高度結晶的并且是強絕緣體,所以它是封裝和鈍化TMDCs常用的2D材料之一。在這份報告中,我們研究了超薄氮化硼如何屏蔽底層金屬氧化物半導體在半導體器件制造和后處理過程中通常使用的高能氬等離子體的TMDCs層。像差校正的掃描透射電子顯微鏡用于分析h-BN和MoS2中的缺陷形成這...
12-26
石墨烯通常通過化學氣相沉積(CVD)在生長基底上沉積,然后轉移到適合其特定應用的目標基底上。等離子體處理可用于支持和促進各種石墨烯轉移方法。介紹石墨烯是一種具有六方晶體結構的單原子碳層,由于其許多DT的材料特性,在過去幾十年中受到了廣泛的研究。憑借其高導電性和導熱性、近乎光學的透明度和高機械強度,石墨烯被認為是一種非常通用的二維材料,可用于廣泛的應用,包括能源儲存、光學顯示和傳感器[1-3]。生產(chǎn)石墨烯的常見方法是CVD,使用碳氫化合物氣體或含碳前體與催化襯底(如銅銅箔)結合...
12-26
氧化鋅(ZnO)是一種令人興奮的可替代寬帶隙半導體,在傳感器和柔性電子器件中具有廣闊的應用前景。等離子體處理可用于為氧化鋅沉積準備表面,通過去除有機雜質和表面改性改善電性能,并促進氧化鋅器件的制造。介紹氧化鋅是一種寬帶隙半導體,具有與氮化鎵(GaNIII-V)半導體相似的電氣和物理特性。由于鋅含量相對豐富且能夠在低溫下沉積氧化鋅,因此氧化鋅作為氮化鎵的低成本替代品更具有吸引力,可用于發(fā)光二極管(LED)、光電子學和柔性電子學。此外,氧化鋅在可見光譜中是光學透明的,通過適當?shù)膿?..
12-26
等離子清洗機常用的工藝氣體有氧氣、氬氣、氮氣、壓縮空氣、二氧化碳、氫氣、四氟化碳等。它是將氣體電離產(chǎn)生等離子體對工件進行表面處理,無論是進行清洗還是表面活化,為達到Z佳的處理效果會選用不同的工藝氣體,那么等離子清洗機的常用工藝氣體又該如何選擇呢?01氧氣氧氣是等離子清洗常用的活性氣體,屬于物理+化學的處理方式,電離后產(chǎn)生的離子體能夠對表面進行物理轟擊,形成粗糙表面。同時高活性的氧離子能夠與被斷鍵后的分子鏈發(fā)生化學反應形成活性基團的親水表面,達到表面活化的目的;被斷鍵后的有機污...
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