2025-01-21 09:33:29有机太阳能电池
有机太阳能电池是一种以有机材料为核心的光电器件,能将光能转化为电能。其基本原理是:有机材料吸收光子后产生激子,激子分离成电子和空穴,电子和空穴被电极收集形成电流。相比无机太阳能电池,有机太阳能电池具有成本低、可大面积制备、柔性好等优点,广泛应用于便携式设备、建筑一体化光伏等领域。但其转化效率相对较低,是当前研究的热点之一。

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2025-04-28 12:30:15上海有机元素分析仪原理有哪些?
上海有机元素分析仪原理 有机元素分析仪是现代化学分析中不可或缺的重要仪器,广泛应用于环境监测、食品安全、制药、化学研究等多个领域。尤其是在上海等技术创新与科研高地的城市中,有机元素分析仪的应用日益增加。本文将详细探讨有机元素分析仪的工作原理,分析其在精确测量有机元素方面的重要性以及它如何为各行业的科研与生产提供可靠的数据支持。 有机元素分析仪的工作原理主要基于元素的定量分析技术,它通过燃烧、热解等物理化学方法,将样品中的有机元素转化为可被检测的气体形式。在检测过程中,这些气体经过精密的分析装置(如气相色谱、质谱仪等),能够准确识别并量化出有机元素的含量。根据不同仪器的配置,常见的分析元素包括碳、氢、氮、硫、氧等,这些元素的比例可以揭示出样品的化学组成以及其质量特征。 在上海,作为经济和科技发展中心,许多实验室和企业都依赖有机元素分析仪来进行高精度分析工作。该设备能够通过高效的燃烧与催化过程,将有机物质中的元素完全氧化,释放出气体,并借助先进的检测系统获取元素的定量数据。这些数据为科研人员提供了样品中有机元素的组成信息,从而帮助分析物质的特性、稳定性及其可能的反应机理。 有机元素分析仪的应用不仅限于基础研究,它在各类工业应用中也具有重要作用。例如,在制药行业,它能有效检测药物中有机成分的含量,保证药品的质量与安全;在环境监测中,分析仪可以检测土壤、空气和水中的有机污染物,从而评估环境质量;在食品行业,它通过测量食品中的有机元素,确保产品符合国家的质量标准与安全要求。 上海的有机元素分析仪在多领域的应用中,都展示出了其独特的优势。随着技术的不断进步,仪器的精度和性能也在不断提高,为行业提供了更加和可靠的分析手段。这些进步推动了有机元素分析技术向更高水平的发展,也促进了相关行业在科学研究和产品质量控制中的进步。
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2022-12-07 12:22:57用户成果赏析I Science:钙钛矿太阳能电池稳定性研究
一、用户简介北京理工大学材料学院作为国家首批博士学位授权点和首批博士后流动站,主要致力于在燃烧、爆轰、超高速、超高温等极端条件下面向装备服役的先进特种材料的研究,同时促进新材料的军民融合应用与协同发展,在国防/民用的新能源、阻燃、光电信息等新材料前沿研究方面不断强化。[1]为对各类功能材料进行全面表征和深入研究,材料学院于2018年建立了先进材料实验中心,配备了飞行时间二次离子质谱仪(TOF-SIMS,PHI Nano TOF II)、扫描微聚焦式X射线光电子能谱仪(XPS,PHI Quantera II和PHI Versaprobe III)、高分辨冷场发射扫描电镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、多功能X射线衍射仪(XRD)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、液体及固体核磁共振波谱仪(NMR)等近40台(套)先进的分析测试仪器设备,将实验中心打造成国际一 流的先进材料研究平台,大力推动了学院在锂离子电池能源材料、钙钛矿发光材料、光伏材料、阻燃材料等的研究进展。[2]二、用户成果赏析光伏发电新能源技术对于实现碳中和目标具有重要意义。近年来,基于有机-无机杂化钙钛矿的光电太阳能电池器件取得了飞速的发展,目前报道的最 高光电转化效率已接近26%。卤化物钙钛矿材料具有无限的组分调整空间,因此表现出优异的可调控的光电性质。然而,由于多组分的引入,钙钛矿材料生长过程中会出现多相竞争问题,导致薄膜初始组分分布不均一,这严重降低器件效率和寿命。图1. 钙钛矿晶体结构由于目前用于高性能太阳能电池的混合卤化物过氧化物中的阳离子和阴离子的混合物经常发生元素和相分离,这限制了器件的寿命。对此,北京理工大学材料学院陈棋教授等人研究了二元(阳离子)系统钙钛矿薄膜(FA1-xCsxPbI3,FA:甲酰胺),揭示了钙钛矿薄膜材料初始均一性对薄膜及器件稳定性的影响。研究发现,薄膜在纳米尺度的不均一位点会在外界刺激下快速发展,导致更为严重的组分分布差异化(如图2所示),最 终形成热力学稳定的物相分离,并贯穿整个钙钛矿薄膜,造成材料退化和器件失活。该研究成果以题为“Initializing Film Homogeneity to Retard Phase Segregation for Stable Perovskite Solar Cells”发表在Science期刊。[3]图2. 二元 FAC 钙钛矿的降解机制。(A-H)钙钛矿薄膜的组分初始分布和在外界刺激下的演变行为。(I-N)热力学驱动下,钙钛矿薄膜的物相分离现象的TOF-SIMS表征TOF-SIMS作为重要的表面分析方法,具有高检测灵敏度(ppm-ppb)、高质量分辨率(M/DM>16000)和高空间分辨率(16000)和高空间分辨率(
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2025-01-03 11:45:17有机元素分析仪维护有哪些需要重点关注的方面?
有机元素分析仪维护:确保仪器性能稳定与分析精度 有机元素分析仪是化学、环境、生命科学等领域中广泛应用的高精度仪器设备。它能够快速而准确地分析样品中的碳、氢、氮、硫等元素含量,为实验研究和工业生产提供可靠的数据支持。长期使用过程中,仪器的性能可能会出现偏差,影响分析结果的准确性。因此,定期的维护保养对于保障仪器的稳定运行、延长使用寿命以及提高实验结果的准确性至关重要。本文将深入探讨有机元素分析仪的维护要点,帮助用户实现仪器性能的化。 一、定期清洁,保持仪器内部清洁 有机元素分析仪在长时间运行后,内部容易积聚样品残留物、尘土和杂质,这些污垢会影响仪器的检测灵敏度和准确性。定期清洁仪器的各个部件是基础性维护工作。清洁时,应注意以下几个方面: 炉管清洁:有机元素分析仪通常采用高温燃烧法,炉管内可能积聚碳黑或其他残留物。使用专用的清洁工具,避免使用腐蚀性或研磨性强的清洁剂。 检测部件清洁:传感器、探头和采样管等部件需要定期检查并清理,确保没有堵塞或污染,防止影响测试结果。 外部清洁:仪器外壳和显示屏也应定期擦拭,防止灰尘堆积影响设备的散热与正常操作。 二、校准与性能检测 校准是确保有机元素分析仪准确性的关键环节。即便仪器长期运行良好,仍需定期进行标准样品的测试和校准,以确保测量结果符合实验要求。具体方法包括: 标准物质校准:使用已知成分的标准样品进行校准,确保仪器的每个检测参数(如温度、流量、浓度等)处于准确范围内。 性能检测:通过仪器的自检功能或外部检测工具,检查仪器各项性能指标,如灵敏度、线性度等,确保其稳定性和可靠性。 三、检查和更换消耗品 有机元素分析仪的某些部件,如燃烧管、色谱柱和吸收池等,通常会随着使用时间的增长逐渐老化或损坏。这些消耗品的更换周期依赖于仪器使用频率和样品类型,但定期检查和及时更换是维护的重要一环。具体包括: 燃烧管和催化剂:燃烧管内的催化剂会随着使用时间的延长逐渐失效,影响测试结果。应根据生产厂家推荐的更换周期进行更换。 色谱柱和过滤器:色谱柱和样品过滤器在分析中会积累杂质,降低仪器效率。定期更换或清洗这些部件能有效维持分析精度。 气体供应与管路系统:气体供应是影响分析仪性能的重要因素。定期检查气体管道是否有漏气或堵塞现象,确保气体供应系统的稳定性。 四、控制环境条件 有机元素分析仪对环境的要求较为严格,温度、湿度、气压等因素都会对其性能产生影响。因此,保持仪器所在环境的稳定性是另一项不可忽视的维护工作。特别是在温度变化较大的环境中,应避免将仪器放置在直射阳光或高温区域。理想的工作环境应保持恒定的温湿度,以减少外界环境对仪器影响的可能性。 五、定期培训操作人员 操作人员的专业性也是维护有机元素分析仪的重要保障。仪器的使用和维护需要经过专业的培训,操作人员必须了解仪器的基本构造、工作原理以及常见故障的排除方法。定期的培训可以帮助操作人员熟悉新技术、新工具的应用,提高设备使用效率和故障排查能力。 结语 有机元素分析仪的高效运作依赖于精细的维护管理。从日常清洁、定期校准到及时更换消耗品,维护工作涉及仪器各个方面,只有通过全面的维护保养,才能确保仪器的精度与稳定性。作为科研和工业分析中不可或缺的重要工具,精心维护有机元素分析仪,不仅能延长其使用寿命,还能确保实验结果的可靠性和有效性。因此,实施科学的维护方案对于提升仪器性能和保障分析质量具有重要意义。
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2023-04-24 13:49:08光生物学、发光材料、环境、食品安全、太阳能电池领域相关文献推荐【学术简讯23年13期】
本周我们推荐5篇前沿学术成果,针对光生物学、发光材料、环境、食品安全、太阳能电池,涉及拉曼、荧光。光生物学发光材料环境食品安全太阳能电池“学术简讯”栏目旨在帮助光谱技术使用者时时掌握最 新发表的科学研究前沿资讯。我们将每周给您推送新增学术论文:包括但不限于主流期刊Nature index、ACS、RSC、Wiley、Elsevier等,帮助您了解全 球范围用户使用 HORIBA 光谱技术的新动态,为您的科学研究提供新思路,激发学术灵感。
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2023-05-17 10:32:42桨叶干燥机加热系统-有机热载体炉
近期成都珞石机械参加的2023年深圳国际电池展正在火热进行当中,我们展出的设备有智能模温机,300度高温油温机,有机热载体炉3个设备,我们今天的话题是桨叶干燥机的有机热载体炉的设备介绍。  新能源中,可以使用到桨叶干燥机对新材料进行干燥处理,可能也会用到一些加热制冷系统,我们一起来看看大概原理与介绍吧。桨叶干燥冷热交换系统分为冷油系统(单独),热油系统(单独)组成,实现冷却和加热单独控制,大大减少能源消耗。如果说这台干燥机工作前期需要加热,后期需要冷却,传统的导热油循环系统工作方式:预先把夹套600升导热油温度升到所需温度,然后干燥机开始投料工作,物料需要降温时,又把600升导热油通过换热方式降到常温。这样的加热方式大大增加了能源损耗,造成不必要的浪费。所以我公司为此研发了一款有机热载体炉冷热交换系统,它具有两个油箱,加热时使用热油系统,需要冷却时把热油打回热油系统(这样可减少600升导热油热量的损耗),冷却系统启动把冷油打到反应釜夹套里,来实现反应釜降温要求(冷油系统含热交换装置可采用外部水源或冷冻水来提供冷源)。此系统冷热油切换可实现自动化控制,减少人工操作成本。珞石机械(成都)有限公司(LSTONE-MACHINERY )是一家从事模温机、水(油)循环温度控制机、冷热一体机、压铸模温机、防爆导热油炉、有机热载体炉、工业冷水机组等安全·智能加热制冷温控设备的研发、生产、销售以及服务的企业。
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