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用于太阳能、光伏和热电研究的原子力显微镜

AFM图像显示光电材料的光导特性

光伏(PV)、热电(TE)及其相关材料和器件正在迅速发展,并向许多不同的领域分支,包括光伏聚合物、传统半导体光伏器件和钙钛矿光伏材料。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。这一努力的关键是原子力显微镜(AFM)的高分辨率成像能力。Asylum Research的原子力显微镜为所有主要类型的光伏材料和设备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,以及使用外部的、用户提供的光源。我们的电特性套件,结合我们广阔的平台,以及我们广泛的软件和硬件定制工具,在AFM行业是无与伦比的。

2018年9月13日注册我们的“AFM表征新兴光伏”

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开尔文探针力显微镜

  • 基于光或热激发电流的差异,精确测量表面接触电位差(CPD)

静电力显微镜

  • 反映电容局部梯度的变化。利用这种技术可以观察到光激发或热激发电流随时间的变化

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“漂浮”材料上的光电流,或未内置在设备中的PV材料

导电AFM (CAFM)

  • 测量通过尖端的电流作为应用的样品偏置的函数和作为照明强度或温度的函数

当前映射与快速Force映射

  • 在快速力曲线的接触段中测量施加的样品偏压下的电流,使精密PV材料的成像不受损害

KPFM

    • 当样品被照亮或加热时,测量局部电荷变化(~50-100 nm)
    • 找出局部功函数随光或热的变化
    • 映射局部域在某些材料有n和p区域
    • 通过观察电势的变化,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
    • 绘制样品的电容梯度随热或光的变化

CAFM

  • 定量地绘制照片和热流图
  • 地图变化的流动性作为一个样本被阐明
  • 利用快速力与电流映射(或快速电流映射(FCM))绘制电子电荷变化域
  • 时间测量样品中的光电流和热电流
  • 绘制PV应用中钙钛矿材料畴壁电流图bob综合app官网登录

sMIM

  • 描述广泛的线性和非线性材料,包括导体、半导体和绝缘体,允许深入观察PV和PT材料和设备
  • 根据材料的介电常数和导电性提供对比
  • 根据在表面测量的电容变化来可视化埋地结构
  • 绘制孤立光伏材料上的照片和热流图

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