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AFM用于太阳能,光伏和热电研究

AFM图像显示光电材料的光导性能

光伏(PV)、热电(TE)及相关材料和器件正在迅速发展,并分支到许多不同的领域,包括光伏聚合物、传统的半导体基光伏器件,以及现在的钙钛矿光伏材料。实现一个丰富的、低成本的可再生能源的未来是可以实现的,但需要改进下一代光伏(PV)材料的特性。对这项工作至关重要的是原子力显微镜(AFM)的高分辨率成像能力。Asylum Research原子力显微镜为所有主要类型的PV材料和器件在其发展的每个阶段提供了平台,包括透明材料,不透明材料,从顶部和底部照明,以及使用外部,用户提供的光源。我们的电气表征套件,结合我们广泛的平台集,并以我们广泛的软件和硬件定制工具为顶峰,在AFM行业中是无与伦比的。

注册我们的“新兴光伏的AFM表征”2018年9月13日

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开尔文探针力显微镜(KPFM)

  • 精确测量表面接触电位差(CPD)基于光或热激发电流的差异

静电力显微镜(EFM)

  • 局部映射电容梯度的变化。使用这种技术可以观察到光或热激发电流作为时间函数的变化

扫描微波阻抗显微镜(sMIM)

  • 绘制局部电容和电阻的变化,使科学家能够看到“浮动”材料(或未内置到设备中的PV材料)上的光电流

导电AFM (CAFM)

  • 测量电流通过尖端作为一个函数的应用样品偏差和作为一个函数的照明强度或温度

当前映射与快速力映射

  • 在快速力曲线的接触段测量应用样品偏压下的电流,允许细腻的PV材料成像而不损坏

KPFM

    • 测量样品在光照或加热时局部电荷(~50-100 nm)的变化
    • 求局部功函数随光或热的变化
    • 在一些材料中映射有n和p个区域的局部域
    • 通过观察电势的变化来观察局部光电流或热电流随时间的变化

EFM

    • 观察样品在光照或加热后电容梯度随时间的变化
    • 将样品的电容梯度随热或光的变化绘制出来

CAFM

  • 定量绘制照片和热电流
  • 地图移动的变化作为一个样本被阐明
  • 使用带电流映射的快速力或快速电流映射(FCM)绘制电子电荷变化域
  • 测量样品中的光电流和热电流
  • 用于光伏应用的钙钛矿材料畴壁电流图万博电脑网页版登录

sMIM

  • 表征广泛的线性和非线性材料,包括导体,半导体和绝缘体,允许深入了解PV和PT材料和器件
  • 提供基于材料介电常数和电导率的对比
  • 根据表面测量的电容变化来可视化地下结构
  • 在隔离光伏材料上绘制照片和热电流

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研究了脉冲激光沉积速率对Ca显微组织和热电性能的影响3.有限公司4O9孙涛,马俊杰,严q,黄友友,王俊杰,hnh,j .结晶的。增长311, 4123(2009)。https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2009.06.044