主要观点总结
本文提出了一种在1%应变下经过1000次弯曲循环测量功率转换效率(PCE)的方案,用于评估柔性光伏设备的性能。文章还给出了关于机械稳定性测试最佳实践的几项建议,包括均匀分布弯曲半径、描述弯曲方向、在电流方向平行和垂直两种弯曲轴向方向上进行测试等。这些方案适用于各种柔性太阳能电池,并可作为其他柔性光电子设备的进展的促进框架。
关键观点总结
关键观点1: 研究背景
柔性光伏器件在可穿戴、便携式、室内和物联网等领域具有广阔的应用前景,近年来已取得了实质性进展,新兴的柔性光伏设备的功率转换效率已超过24%。然而,仍需要一个统一的方案来评估光伏性能、比较研究结果以及评估柔性光伏领域的最新成就。
关键观点2: 研究问题与方法
本文提出了一种在1%应变下经过1000次弯曲循环测量PCE的方案,并给出了关于机械稳定性测试最佳实践的几项建议。这些建议旨在促进器械比较的一致性,并允许更好的可重复性。
关键观点3: 关于弯曲装置的要点
介绍了用于施加循环弯曲应变的三种主要装置,并详细描述了它们的优缺点以及在使用时需要注意的事项,例如如何测量弯曲半径、如何拍摄照片或图像以适当测量实际弯曲半径等。
关键观点4: 关于样品弯曲的要点
强调了性能退化与弯曲轴相对于接触垫或母线的取向的关系,建议测试时应明确设备的精确几何形状、弯曲轴的方向以及电流提取方向。还介绍了在不同弯曲方向上测试的结果差异。
关键观点5: 关于封装和弯曲的要点
描述了封装系统的作用以及如何将器件放置在封装层之间以减小应变。还介绍了中性应变位置策略在超薄电子纸中的应用。
关键观点6: 总结与展望
总结了柔性新兴光伏设备在过去十年中取得的显著进展,强调了文献中缺乏用于表征机械稳定性和比较设备性能的系统化方案的问题。提出了本文的方案旨在弥补这一空白,并鼓励在弯曲测试过程中均匀分布弯曲半径,对弯曲方向进行详细描述等。此外,本文提出的方案不仅适用于柔性光伏设备,还可促进其他柔性光电子设备的进展。
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