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为您找到 “捕获光子”相关结果146 个
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综合
新设计让太阳能电池更高效
来源:索比光伏
发布时间:2019-08-23 09:20:45
电流。有一些分子可在太阳能电池中实现从单个
光子
产生两个激子,这一过程被称为单线态裂变。然而,使用这种分子的最大挑战之一是,两个激子的存活时间非常短(几十纳秒),使其难以作为一种电力来
捕获
。 在美国海军
美国研究人员在近日出版的《自然化学》杂志上报告称,他们开发出一种利用单线态裂变来提高太阳能电池效率的新方法。 所有现代太阳能电池板都采用相同的工作原理,那就是一个
光子
产生一个激子,然后激子转换成
太阳能电池
光伏技术
光伏发电
既能透光又能发电的窗 半透明有机太阳能电池拓展应用空间
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-19 11:47:46
不敏感部分波长光至光敏层进行二次吸收,从而在较小影响透明度的情况下提高器件的
光子
捕获
率,以提高短路电流密度和光电转化率。 研究团队在对一维
光子
晶体增益的半透明有机太阳能电池进行光学设计时,不同于传统的
太阳能电池
光伏技术
光伏
一扇既能透光又能发电的窗 半透明有机太阳能电池拓展应用空间
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-18 13:57:16
不敏感部分波长光至光敏层进行二次吸收,从而在较小影响透明度的情况下提高器件的
光子
捕获
率,以提高短路电流密度和光电转化率。 研究团队在对一维
光子
晶体增益的半透明有机太阳能电池进行光学设计时,不同于传统的
太阳能电池
光伏技术
光伏
窗户能发电?科学家研制半透明有机太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-17 09:01:24
有机太阳能电池后,可以选择性反射人眼不敏感部分波长光至光敏层进行二次吸收,从而在较小影响透明度的情况下提高器件的
光子
捕获
率,以提高短路电流密度和光电转化率。 研究团队在对一维
光子
晶体增益的半透明有机
科学家
半透明
有机
太阳能电池
研究机构推低成本实用型纳米金字塔将使太阳能电池发电量提升2.5%
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 21:07:55
严重。 所以基于这一思考,研究团队表示通过解决角度问题,可以提高太阳电池器件
捕获
的
光子
数量,从而有效的提升太阳能电池的发电量。 同时,研究团队还指出,虽然目前可以采用追光系统解决这一问题,但是采用
全年性
捕获
太阳
光子
的能力。 值得注意的是,在纳米结构材料的选择上,纳米线、纳米孔、纳米锥都具有优越的宽角度减反性能,但这里为什么选择纳米金字塔结构呢? 研究发现,除了纳米金字塔结构,其他的纳米结构
纳米金字塔
太阳能电池发电量
用蓝光DVD碟片能够改善太阳能电池效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-29 10:42:04
,这个发现可以提供一个具有成本效益的制造
光子
管理和光线
捕获
设备的方法,从而改善太阳能电池和其他光电器件的性
于储存信息的蓝光光盘上找到了适合管理
光子
的半随机纳米结构。研究者发现无论这些光盘上储存了什么信息,它们的结构都很适合吸收和操控整个阳光光谱的光线。为了验证这一点,研究者使用了一盘《警察故事3:超级警察》的
太阳能电池
光伏电池转换效率
技术|美国大学将太阳能电池效率提高到44%
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 13:56:38
导读: 他们发现,一个
光子
会产生一个黑暗的量子阴影状态,随后,可以从中有效地捕捉到两个电子,以产生更多的能量,这要采用半导体并五苯(pentacene)。利用这种机制,可以把太阳能电池效率提高到
(Xiaoyang Zhu)。朱晓阳和他的研究小组发现,有可能使每一个阳光
光子
产生的电子数量增加一倍,只需使用一种有机塑料半导体材料。 塑料半导体太阳能电池的生产具有很大的优势,其中之一就是成本低,化学教授朱
太阳能电池
转换效率
有机塑料
技术|新型太阳能电池最大效率可增加25%
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 10:57:53
)教授和理查德弗兰德(Richard Friend)教授,他们开发出一种混合电池,可吸收红光,也可以利用额外的蓝光能量,以增大电流。通常情况下,太阳能电池每产生一个单电子,都需要
捕获
一个
光子
。然而,只要
添加上并五苯(pentacene)这种有机半导体材料,太阳能电池产生两个电子,就只需要一个
光子
,这种
光子
来自蓝色光谱。这可以使电池
捕获
44%的入射太阳能量。 布鲁诺埃尔勒(Bruno Ehrler
太阳能电池
光电转换效率
技术|串型聚合物太阳能电池创造新纪录
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 10:39:33
中,做了大量研究工作,以提高效率,用这些设备把太阳光转换成电力,也包括开发出一些新的材料、器件结构和加工技术。 串型太阳能电池的多层结构 有一项新的研究,在线发表于本周2月12日的《自然
光子
学
效地利用太阳能,尤其是可以最大限度地减少其他能量损失。因为使用不止一种吸光材料,每一种可以
捕获
不同部分的太阳光谱,所以,这种串联电池可以维持电流,增加输出电压。研究人员说,这些因素可以提高效率。 太阳光
聚合物太阳能电池
有机导电聚合物
马萨诸塞大学利用光合作用提高太阳能效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 13:55:50
由相互连接的被称为聚合物的分子链组成。在树状大分子中,每个分子链会形成新链,反复聚合到单一的核心上,最终形成球状。 树状大分子的分支使之可以大范围地吸收
光子
,向其聚合物分支相互连接的核心提供能量。在
分子核心处的能量得以发散的,产生沿着聚合物链向分子偶极处移动的电子,产生电力。 研究该聚合物的最终目标,是能够发现一种精湛的设计,来实现足够的
捕获
阳光的效率和无能量损失的电子转移。 我们的方法
太阳能
电力光伏
光合作用
友达光电开发太阳能电池代替笔记本电脑键盘
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 13:48:45
媒体报道,如果要给发展太阳能提出一个很引人注目的行动口号,不用就作废似乎非常恰当。诸如可
捕获
光子
的光电池、可用于收集热量的太阳热能收集器等太阳能利用技术在设计上并非用于储存太阳能。这些技术都要等太阳出来
导读: 美国麻省理工学院的杰弗里.格罗斯曼和他的同事已开始进行一项初步研究,有望找到一种用于
捕获
和存储太阳能的全新方式,让这种可再生能源无限期存储和进行运输。 北京时间11月22日消息,据国外
友达
光电太阳能
电池
美科学家研发液体电池 可储存太阳能
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 13:45:55
媒体报道,如果要给发展太阳能提出一个很引人注目的行动口号,不用就作废似乎非常恰当。诸如可
捕获
光子
的光电池、可用于收集热量的太阳热能收集器等太阳能利用技术在设计上并非用于储存太阳能。这些技术都要等太阳出来
导读: 美国麻省理工学院的杰弗里.格罗斯曼和他的同事已开始进行一项初步研究,有望找到一种用于
捕获
和存储太阳能的全新方式,让这种可再生能源无限期存储和进行运输。 北京时间11月22日消息,据国外
液体电池
存储太阳能
捕获
光子
二钌富瓦烯
光伏技术
美研制能自我修复的太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 13:43:09
延长电池寿命并减少制造成本。 光电化学电池可将太阳光转化为电力,使用能导电的电解液运送电子并制造出电流。传统光电化学电池一个最大弊端是其内吸收光线的染料难以更新,新技术通过不断用新染料替换被
光子
破坏的
点:分子识别和该系统持续被溶解和重组的稳定性。 领导这种新式电池研制的美国普渡大学机械工程学助教崔宗献(音译)表示:现在,我们已经使用光学纳米材料制造出了一种人工光合作用系统,新系统可以
捕获
太阳能
太阳能电池
碳纳米管
DNA
首款双层量子点太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-04 14:29:44
调整,只能把一个波长的光转化成电能;其余的太阳光谱或者穿过,或者转换效率低下。为了利用更大比例的太阳光能量,制造商有时会堆叠材料,这样设计是为了
捕获
堆不同部分的光谱。两层电池称为串结电池
多伦多大学电气和计算机工程教授,领导这项研究。研究人员选择透明的氧化物,用于这一层,使光线可穿过它们,到达底层电池。 这项成果已经介绍过,就发表在本周的《自然
光子
学》(Nature Photonics
太阳能电池
量子
光电转换
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
。 延伸阅读: Harry Atwater教授的科学研究主要围绕两大领域:光伏太阳能转换和材料中的光物质相互作用。他创造了新的高效太阳能电池设计,并开创了太阳能电池的光管理原则;同时,他也是纳米
光子
学和
价值似乎没有边界。 Eli Yablonovitch教授在光伏研究中引入了4(n squared)(Yablonovitch极限)的光
捕获
因子,这种因子在全球范围内广泛应用于几乎所有商用太阳能电池
光伏发电
全球奖项
最高学术
Solar3D和纳米科学与工程学院合作制造原型电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-02 15:03:27
结构中
捕获
日光,在该结构中
光子
四处反弹直至他们被转化为电子。 Solar3D首席执行官吉姆纳尔逊(Jim Nelson)表示:我们日前生产了创新的新型太阳能电池的初步原型。其已经超出
Solar3D
太阳能电池
光伏
量子裁剪太阳能聚光板概念提出
来源:索比光伏
发布时间:2019-01-02 09:53:09
提高一倍。相关成果发表于国际纳米技术领域权威刊物《纳米快报》上。 荧光型太阳能聚光板是一种结构相对简单的大面积太阳能
捕获
装置,由发光团通过涂覆或镶嵌于透明基底构成。发光团在吸收射到板上的太阳
光子
后
发出
光子
,由于基底和空气折射率的差别,约75%的
光子
会产生全反射模式,进而被波导到板的边缘,用于激发贴在边缘处的太阳能电池。如果聚光效率足够高,一块荧光型太阳能聚光板加上边缘处的少量太阳能电池,可以在
量子裁剪太阳能聚光板
太阳能
中科院大连化物所制备出“量子裁剪太阳能聚光板”
来源:索比光伏
发布时间:2018-12-27 14:57:04
高一倍的新型太阳能聚光板原型器件。相关成果发表于12月出版的《纳米快报》上。 荧光型太阳能聚光板是一种结构相对简单的大面积太阳能
捕获
装置,可以
捕获
太阳光后再将其转化为荧光,并利用全反射原理,将荧光传导
吸收损失,器件内部光学效率一般小于60%。 量子裁剪是一种新奇的光学现象,基于该效应的材料可吸收一个高能
光子
,同时释放两个低能
光子
,满足能量守恒的基本物理规律。研究团队创造性地提出基于量子裁剪效应的
量子裁剪太阳能聚光板
中科院
什么原因造成了扩散、镀膜、印刷、烧结中的缺陷?
来源:索比光伏
发布时间:2018-10-22 16:17:25
亚稳态,在短时间内会回到基态,这一过程中会释放波长为1100nm的
光子
,
光子
被灵敏的CCD相机
捕获
,得到硅片的辐射复合图像。 Fig.2-1光致发光 2.2电致发光(EL) EL与PL工作
晶体硅太阳能电池
光伏设备
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
平滑表面的沉积效果最佳。由于电池背面并不主动参与光的吸收,也不直接捕捉
光子
,所以去除背绒面不会造成损失。根据传统的扩散方法,硅片将单面或双面掺杂。一旦磷出现在背面,就必须被除去。 除非采用激光边缘隔离
5-6微米。另一方面,过于光滑的表面除了提高成本以外,也无益于电池的性能。虽然抛光可以大大降低表面复合速度,但保留一定的粗糙度有利于形成接触以及光的
捕获
。报告显示,表面粗糙度最佳值为300-500纳米
perc技术
什么是perc电池
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