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为您找到 “光学晶体”相关结果549 个
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综合
研究人员成功制备钙钛矿 黑磷低维复合纳米材料
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-25 17:24:29
phosphorus nanosheets发表于国际期刊《化学通讯》(Chemical Communications)。论文第一作者是助理研究员黄浩。 零维(0D)纳米
晶体
或量子点分布于二维(2D
量子点材料独一无二的
光学
特性相互结合,为实现高性能光电子器件提供了新的材料系统。 该项研究得到了国家自然科学基金、广东省科技计划项目、深圳市科技计划项目等的资助。
钙钛矿太阳能电池
光伏材料
新型太阳能水分离电池效率可达19.3%
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-25 15:56:45
中,电池可直接用于从水中形成氢,并解释说太阳能电池与催化剂的组合以及单片光电极简化了水的分裂。研究团队的MatthiasMay博士表示,
晶体
二氧化钛层不仅保护了实际的太阳能电池免受腐蚀,而且还提
高了电荷传输。他们已经可以将电池的使用寿命延长到100小时左右,这是一个重大的进步。 FraunhoferISE所提供的高效串联电池,让研究团队得以降低电池的表面反射率,而这也是新电池技术的创新所在。
晶体
太阳能电池
太阳能水分离电池
奥地利地标建筑用上浙江研发的新型太阳能电池 神奇的“树叶”会发电
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-24 17:52:54
一种半导体材料电子印刷在一片
光学
玻璃上,这就是叶片。随后将叶片浸泡在染料敏化剂中,直到染料完成吸附,叶片中就有了最关键的叶绿素能够吸收光子,实现光电转化。 浙大化学系教授王鹏领衔的课题组与染料敏化
稳定性,可在室外工作10到20年。 相比传统的硅
晶体
太阳能电池,染料敏化太阳能电池具有诸多优势。它制备成本低,无化学污染,且可制成多种颜色,能直接用作建筑的玻璃幕墙、屋顶或窗户等,实现光伏建筑
太阳能电池
光伏技术
浙江
又软又薄的半导体新材料可用在光伏器件等领域
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-23 17:27:43
性质柔软、厚度只有几纳米、
光学
性能良好记者3日从南京工业大学获悉,该校王琳教授课题组制备出一种超薄的高质量二维碘化铅
晶体
,并且通过它实现了对二维过渡金属硫化物材料
光学
性质的调控,为制造太阳能电池
、光电探测器提供了新思路。该成果发表在最新一期国际期刊《先进材料》上。 我们首次制备的这一超薄碘化铅纳米片,专业术语称为原子级厚度的宽禁带二维PbI2
晶体
,是一种超薄的半导体材料,厚度只有几个纳米。论文
太阳能电池
光伏技术
光伏器件
光伏设备企业再增员 武汉帝尔激光IPO过会
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 10:51:25
销售,提供定制化、综合化的高效太阳能电池激光的加工解决方案及相关配套设备,如在
晶体
硅太阳能电池领域,帝尔激光的专业设备包括
晶体
硅激光刻槽、激光掺杂、太阳能电池背场打点、硅片激光打孔、电池片边绝缘、激光
划片等;在薄膜太阳能电池领域则拥有激光刻膜、激光清边等设备。 创始人李志刚2004年毕业于华中科技大学激
光学
院,博士研究生学历,曾留学新加坡,专门从事激光器的研发。据了解,留学回国后,他先在珠海一家
光伏设备
帝尔激光
光伏企业
又薄又软的半导体新材料可用在光伏器件等领域
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 09:04:41
性质柔软、厚度只有几纳米、
光学
性能良好记者3日从南京工业大学获悉,该校王琳教授课题组制备出一种超薄的高质量二维碘化铅
晶体
,并且通过它实现了对二维过渡金属硫化物材料
光学
性质的调控,为制造太阳能电池
、光电探测器提供了新思路。该成果发表在最新一期国际期刊《先进材料》上。 我们首次制备的这一超薄碘化铅纳米片,专业术语称为原子级厚度的宽禁带二维PbI2
晶体
,是一种超薄的半导体材料,厚度只有几个纳米。论文
太阳能电池
光伏技术
光伏器件
汉能科学家再获全球最高学术奖项
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-03 13:16:17
等离子体物理学的早期先驱。IEEE PVSC官网显示,过去35年里,从第一篇论文《通过区域熔融结晶形成硅吸收器》(1982年)到最近关于光谱分裂实现超高效模块的
光学
技术研究,Harry Atwater
板。他还发表了关于太阳能电池基本效率限制的研究,并为硅和砷化镓开发了新的表面钝化处理技术。 由于引入了应变半导体激光器由于价带(空穴)有效质量降低而具有优越性能的想法,因此他被认为是光子带隙概念之父,并创造了光子
晶体
一词。第一个实验实现的光子带隙几何结构,有时也按他的姓氏被称为Yablonovite。
光伏发电
全球奖项
最高学术
表面缺陷的直接识别及其对上转换纳米粒子
光学
特性影响
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-28 14:13:22
导读: 由于具有核壳结构的上转换纳米粒子(UCNPs)可以显著增强光致发光效率,所以其在
光学
成像引导生物成像、治疗学、防伪和太阳能电池方面有很好的应用前景。一般都是外壳涂层消除了淬灭点,并从周围的去
活化剂(配体、溶剂)中分离出核,从而有效抑制表面相关的去活化。 【引言】 由于具有核壳结构的上转换纳米粒子(UCNPs)可以显著增强光致发光效率,所以其在
光学
成像引导生物成像、治疗学、防伪和
纳米粒子
太阳能电池
光伏技术
效率超过25%的高效电池最新进展及发展趋势
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-28 08:47:04
引言 近年来,能源危机与环境压力促进了太阳电池研究和产业的迅速发展。目前,
晶体
硅太阳电池是技术最成熟、应用最广泛的太阳电池,在光伏市场中的比例超过90%,并且在未来相当长的时间内都将占据主导地位
。其中,单晶硅的
晶体
结构完美,禁带宽度仅为1.12eV,自然界中的原材料丰富,特别是N型单晶硅具有杂质少、纯度高、少子寿命高、无晶界位错缺陷以及电阻率容易控制等优势,是实现高效率太阳电池的理想材料
IBC太阳电池
单晶硅
多晶
对卤化铅钙钛矿材料的高温激子态及其捕获行为的研究
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-27 11:51:14
研究尚未获得共识,进而导致了研究人员对钙钛矿材料最基本
光学
和材料特性的持续的争论,比如单晶的低能量吸收,超长的载流子冷却和复合寿命,自由载流子-激子,以及直接和间接带隙特性。 成果简介 近日,来自
。研究人员研究了多晶和单晶钙钛矿材料的带边和次带能级特性,以便更好地理解它们的光物理起源。通过温度、激发强度和时间相关的
光学
测量,研究人员在高达300K的很宽的温度范围内均观测到了钙钛矿材料内共存的两种
钙钛矿
卤化物材料
光伏技术
表面缺陷的直接识别及其对上转换纳米粒子
光学
特性的影响
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-27 11:48:47
导读: 由于具有核壳结构的上转换纳米粒子(UCNPs)可以显著增强光致发光效率,所以其在
光学
成像引导生物成像、治疗学、防伪和太阳能电池方面有很好的应用前景。一般都是外壳涂层消除了淬灭点,并从周围的去
活化剂(配体、溶剂)中分离出核,从而有效抑制表面相关的去活化。 【引言】 由于具有核壳结构的上转换纳米粒子(UCNPs)可以显著增强光致发光效率,所以其在
光学
成像引导生物成像、治疗学、防伪和
纳米粒子
太阳能电池
光伏技术
技术干货丨晶硅电池表面钝化技术研究
来源:索比光伏
发布时间:2019-02-26 11:03:03
引言:高效率、低成本是太阳能电池研究最重要的两个方向。对于
晶体
硅太阳能电池来说,随着
晶体
硅制造技术的提升,基体硅片的体载流子寿命不断提高,已经不再是制约电池效率提升的关键因素。而电池表面的钝化对转
。这就为太阳能电池表面钝化技术提出了挑战,为了在硅片薄化的过程中仍然保持电池的高转化效率,对
晶体
硅太阳电池表面钝化技术的研究是必不可少的。因此,无论是提高太阳能电池的转换效率,还是降低太阳能电池的
太阳能电池
表面钝化
转换效率
2018 英利项目成果大盘点
来源:索比光伏
发布时间:2018-12-27 17:13:39
。 1月30日,英利科技成果评价会在英利国家重点实验室召开。最终,太阳能组件的
光学
优化技术研究、Panda-TOPCon高效电池技术产业化研究被评价为国际先进水平,大尺寸无尾单晶硅高速拉制技术被
Panda-TOPCon高效电池技术产业化研究和太阳能组件的
光学
优化技术研究两项成果获得科学技术进步一等奖;大尺寸无尾单晶硅高速拉制技术和园区智能微电网关键技术研究与集成示范两项成果分别获得科学技术进步二等奖
英利
2018
光伏企业
中科院在可穿戴钙钛矿太阳能电源研究中取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2018-12-17 11:54:07
下,中科院化学研究所绿色印刷重点实验室研究员宋延林课题组科的研人员近年来在印刷制备钙钛矿
晶体
及电池器件方面开展了研究,并在印刷制备钙钛矿材料方面取得了积极的进展。 这种相比传统工艺更环保的喷墨打印
力学缓冲层和
光学
谐振腔,从而显著提高了柔性钙钛矿太阳能电池的光电转换效率和力学稳定性(Adv. Mater. 2017, 29, 1703236)。 仿生结晶和弹性砖泥结构用于制备可穿
中科院
转换效率
可穿戴电子
能源自给!奥地利用发电的“树叶”装设地标建筑
来源:索比光伏
发布时间:2018-11-15 16:19:23
。制备时,先将一种半导体材料电子印刷在一片
光学
玻璃上,这就是叶片。随后将叶片浸泡在染料敏化剂中,直到染料完成吸附,叶片中就有了最关键的叶绿素能够吸收光子,实现光电转化。 浙大化学系教授王鹏领衔的
现出良好的稳定性,可在室外工作10到20年。 相比传统的硅
晶体
太阳能电池,染料敏化太阳能电池具有诸多优势。它制备成本低,无化学污染,且可制成多种颜色,能直接用作建筑的玻璃幕墙、屋顶或窗户等,实现
太阳能电池
焦耳
奥地利
地标
表面钝化技术路线多样 谁主沉浮?
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-02 09:45:02
摘要:随着
晶体
硅太阳电池技术的不断发展,硅片的厚度不断降低,电池表面钝化对提高太阳能电池转化效率变得尤为重要。本文介绍了表面钝化膜在
晶体
硅太阳电池中的应用,以及几种
晶体
硅电池表面钝化方法,包括
等离子体增强化学气相沉积法、氢化非晶硅、热氧化法、原子层沉积法以及叠层钝化,并分别介绍了它们在应用上的优缺点。分析了制备钝化膜过程中存在的问题,并提出了相应措施及发展趋势。表面钝化技术是提高
晶体
太阳能电池技术
硅片
钝化技术
PERC电池效率现状及提升空间
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-01 15:14:12
1、PERC电池技术的转化效率 光电转换效率是
晶体
硅太阳电池最重要的参数。 2017年,我国产业化生产的常规多晶硅电池转换效率达到18.8%,单晶硅电池转换效率达到20.2%。 与常规电池
相比,PERC电池的优势主要有两个方面:(1)内背反射增强,降低长波的
光学
损失;(2)高质量的背面钝化,这使得PERC电池的开路电压(Voc)和短路电流(Isc)较之常规电池有大幅提升,从而电池转化效率
光电转换效率
晶体
硅
电池
组件
光伏市场
什么是perc电池?perc太阳能电池原理|技术|生产流程|工艺流程详解!
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-20 10:41:39
,氧化硅(SiO2)、氮氧化硅等也可作为背面钝化材料。 此外,为了完全满足背面钝化条件,还需要在氧化铝表面覆一层氮化硅(SiNx),以保护背部钝化膜,并保证电池背面的
光学
性能。故PERC电池背面钝化多
表面反应物的方式,将沉积过程控制在原子水平。以前驱体三甲基铝和水为反应物,经过一系列反应构成了一次ALD循环,在n型
晶体
硅表面沉积形成Al2O3薄膜,通过控制循环次数即可得到所需的薄膜厚度。原子层沉积的最大
perc技术
什么是perc电池
多晶硅和单晶硅的区别
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-11 10:46:22
性质、
光学
性质和热学性质的各向异性方面,远不如单晶硅明显;在电学性质方面,多晶硅
晶体
的导电性也远不如单晶硅显著,甚至于几乎没有导电性。在化学活性方面,两者的差异极小。多晶硅和单晶硅可从外观上加以区别
单 晶 硅 硅有晶态和无定形两种同素异形体。晶态硅又分为单晶硅和多晶硅,它们均具有金刚石晶格,
晶体
硬而脆,具有金属光泽,能导电,但导电率不及金属,且随温度升高而增加,具有半导体性质。 单晶硅在
单晶硅
多晶硅
基础知识
多晶硅
新型太阳能水分离电池效率可达19.3%且使用寿命显著延长
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-10 10:18:03
表示,
晶体
二氧化钛层不仅保护了实际的太阳能电池免受腐蚀,而且还提高了电荷传输。他们已经可以将电池的使用寿命延长到100小时左右,这是一个重大的进步。 Fraunhofer ISE 所提供的高效串联
电池,让研究团队得以降低电池的表面反射率,而这也是新电池技术的创新所在。
晶体
二氧化钛层代替了防腐顶层,它不仅具有优异的抗反射性能,而且催化剂颗粒也能附着于其中。 此外研究人员还使用了一种新的电化学
太阳能技术
太阳能系统
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