光伏首页
资讯信息
政策
观点
市场
财经
产业
企业
海外
项目
技术
要闻
招标
专题
研究咨询
行情
系统
分析
报告
服务应用
翻译
供求
文库
大数据
求职招聘
找工作
找企业
展会会议
会议
企业名录
展会
光能杯
新媒体
微信
抖音
百家
头条
雪球
搜狐
SolarbeGlobal
BIPV
碳索储能网
碳索氢能网
关于我们
订阅
RSS
微博
微信
新闻
企业
供应
求购
视频
图库
专题
会议
大咖
展会
图书馆
搜索
热点关键词:
光伏
光热发电站
分布式光伏
绿色电力交易
光伏组件
光伏项目
为您找到 “激发态”相关结果57 个
最新
最新
综合
【前沿】混合材料助力太阳能电池提升效率
来源:索比光伏
发布时间:2016-08-11 12:01:59
NatureMaterials上面发表。光子被太阳能电池吸收后会产生激子(电子
激发态
),从而促进了光与物质之间的相互作用。激子分为自旋单态和自旋三重态两种类型。区别在于,肉眼能看见明亮的自旋单态激子且它也较
太阳能电池
光能转化
光子
激子
聚合物太阳能电池的研究新进展
来源:索比光伏
发布时间:2016-02-11 08:14:59
,提出一个提升电池开路电压的方法,可显着改善器件的光电转换效率。 图 PIPCP化学结构文中指出,当有机材料吸收了光子形成
激发态
,
激发态
被视为是在静电力作用结合的一个电子和空穴,称之为激子。由于有机
太阳能电池
光伏电池
电池技术
【技术】晶硅光伏组件电致光检测应用及缺陷
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-13 00:01:56
太阳光照射在电池组件上产生的等效直流电流,给单片电池片通入1-40mA的正向电流,电源便向电池注入大量非平衡载流子,作用于扩散结两边,电能把处于基态的原子进行激发,使其处于
激发态
,由于处于
激发态
的原子
光伏要闻
混合材料如何千倍提升光伏电池转换效率
来源:索比光伏
发布时间:2015-11-02 08:34:50
多余的能量就能被捕获,从而提高太阳能电池的转换效率。具体来说这种转换过程为:一个光子将其中一个电子的能量提高至
激发态
,而在电子变回到基态之前时会出现另一个光子;接着第二个光子便将电子的能量再次提高至
更高的
激发态
,而当电子再次变为基态时,它便将两者的能量通过单个波长更短的光子释放出来。 那么如何使光子发生上述转换呢?Bardeen通过一系列实验研究后发现,外表包覆有机分子红荧烯和二苯基蒽的硒纳米
太阳能电池
光伏电池
光伏科技
【综述】太阳能电池介绍
来源:索比光伏
发布时间:2015-09-09 12:01:16
隙半导体材料为纳米多晶TiO2并制成电极,此外NPC电池还选用适当的氧化一还原电解质。纳米晶TiO2工作原理:染料分子吸收太阳光能跃迁到
激发态
,
激发态
不稳定,电子快速注入到紧邻的TiO2导带,染料
太阳能电池
光伏组件
发展历史
太阳能电池介绍
来源:索比光伏
发布时间:2015-09-07 16:06:49
NPC电池还选用适当的氧化一还原电解质。纳米晶TiO2工作原理:染料分子吸收太阳光能跃迁到
激发态
,
激发态
不稳定,电子快速注入到紧邻的TiO2导带,染料中失去的电子则很快从电解质中得到补偿,进入TiO2导
太阳能电池
单晶硅太阳能电池
【新奇】基于等离子体的太阳能利用方法
来源:索比光伏
发布时间:2015-09-06 10:11:58
。 研究人员希望找到一种方法,在处于
激发态
的电子以热能方式释放能量之前,就将它们捕获下来,紧接着用这些热电子来驱动反应。 通过实验,他们发现可以将半导体硒化镉纳米棒跟等离子体金颗粒针尖相结合,这种设计允许金
颗粒针尖中的
激发态
电子逃逸到半导体材料中。 如果你有一种拥有合适能级的材料跟等离子体紧密结合,那么
激发态
电子可以逃逸到这种材料中并且保持在高能级状态,Lian说道,我们演示,你可以在这些电子向低能
太阳能
光伏技术
等离子体
电池片制作工艺对硅片中同心圆的影响
来源:索比光伏
发布时间:2015-06-01 15:01:19
中处于基态的电子在吸收这些光子后而进入
激发态
,处于
激发态
的电子属于亚稳态,在短时间内会回到基态,并发出以1150nm的红外光为波峰的荧光,利用冷却的照相机镜头进行感光,将图像通过计算机显示出来,发光的强度
电池片
同心圆
光伏科技
【刘工总结】光伏组件封装材料总结之太阳能电池的分类
来源:索比光伏
发布时间:2014-12-11 23:59:59
物敏化染料,大能隙半导体材料为纳米多晶TiO2并制成电极,此外NPC电池还选用适当的氧化一还原电解质。纳米晶TiO2工作原理:染料分子吸收太阳光能跃迁到
激发态
,
激发态
不稳定,电子快速注入到紧邻的TiO2
光伏要闻
太阳能制氢获突破 氢能“上位”见契机
来源:索比光伏
发布时间:2014-06-18 23:59:59
吡啶钌络合物的
激发态
具有电子转移能力,并从络合催化电荷转移反应,提出利用这一过程进行光解水制氢。这种络合物是一种催化剂,它的作用是吸收光能、产生电荷分离、电荷转移和集结,并通过一系列偶联过程,最终使水分
光伏要闻
提升电量还得靠技术
来源:索比光伏
发布时间:2014-01-28 09:05:25
该电站比传统电站多发电10%。知道为什么么?所以说,技术还是很重要的 日照and伏特:基态
激发态
,禁带及价电子,内特性及回路外特性结合光子强度,参考光的波粒二相性,确定动态作用后稳态
光伏电站
发电量
光伏微博
太阳能见新天 港研发电效能升
来源:索比光伏
发布时间:2013-12-30 11:51:59
支志明的研究团队将
激发态
寿命延长几千倍。自踏入工业时代起,由烧煤炭,到石油、天然气,以至水力、风力、核能等,人类一直在寻找更好的能源,当中涉及大量重要科学研究和发明创造。香港大学合成化学国家重点
实验室主任支志明所带领的973研究项目金属配合物
激发态
的基础与应用研究,就围绕化学物质吸收太阳光下的
激发态
(Excited state),引申出相关的光电转换及光催化研究,并期望以太阳能作为能源和环境
太阳能电池
激发态
光电转换
光伏要闻
太阳能如何转化 (二):太阳能转换成氢能
来源:索比光伏
发布时间:2013-10-30 09:22:01
,科学家发现三联毗啶钉络合物的
激发态
具有电子转移能力,并从络合催化电荷转移反应,提出利用这一过程进行光解水制氢。这种络合物是一种催化剂,它的作用是吸收光能、产生电荷分离、电荷转移和集结,并通过一系列偶联过程
光伏要闻
太阳能如何转化以便储存
来源:索比光伏
发布时间:2013-09-20 21:05:31
0.4%,只能吸收太阳光中的紫外光和近紫外光,且电极易受腐蚀,性能不稳定,所以至今尚未达到实用要求。 6、太阳光络合催化分解水制氢。从1972年以来,科学家发现三联毗啶钉络合物的
激发态
具有电子转移
太阳能
转化
光伏科技
太阳能光伏技术概述
来源:索比光伏
发布时间:2013-02-21 10:36:59
分子吸收太阳光能跃迁到
激发态
,
激发态
不稳定,电子快速注入到紧邻的TiO2导带,染料中失去的电子则很快从电解质中得到补偿,进入TiO2导带中的电于最终进入导电膜,然后通过外回路产生光电流。 纳米晶TiO2
太阳能
光伏技术
太阳能电池
高效太阳能电池研究现状综述
来源:索比光伏
发布时间:2012-12-07 10:37:47
产业化生产。1染料敏化太阳能电池染料敏化他也能电池(DSC)是一种有机化合物和无机化合物杂化的太阳能电池,在太阳光的照射下,光敏染料具有较高的摩尔消光系数和较宽的吸收光谱收集太阳能,同时处于光
激发态
的
染料可以有效的进行电荷分离,半导体薄膜将染料
激发态
的电子传导至外电路。经过二十多年的发展染料敏化太阳能电池的实验室能量转换效率由最初的7.1%提高到11%以上。大面积的DSC组件可以提供相对较高的工作
光伏要闻
中科院物理研究所太阳能光伏电池研究取得新进展
来源:索比光伏
发布时间:2012-10-17 08:57:04
国家实验室(筹)表面实验室博士生焦扬、张帆、丁子敬和孟胜研究员等最近对基于有机分子的太阳能电池机理作了细致的理论和实验研究。使用包含
激发态
信息的含时密度泛函理论模拟,他们发现在TiO2界面上分子的能级受
界面化学键的振动所调制,从而直接影响
激发态
电子向半导体注入的动力学过程和效率【Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 13196(2011)】。接着,他们和清华大学任俊博士、哈佛大学
光伏要闻
中科院物理研究所太阳能电池研究取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2012-10-16 23:59:59
人们进一步提高太阳能电池性能。 中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)表面实验室博士生焦扬、张帆、丁子敬和孟胜研究员等最近对基于有机分子的太阳能电池机理作了细致的理论和实验研究。使用包含
激发态
信息的含时密度泛函理论模拟,他们发现在TiO2界面上分子的能级受界面化学键的振动所调制,从而直接影响
激发态
电子向半导体注入的动力学过程和效率【Phys. Chem. Chem. Phys. 13
光伏要闻
中科院物理所等基于有机分子的太阳能电池研究取得系列进展
来源:索比光伏
发布时间:2012-10-09 23:59:59
激发态
信息的含时密度泛函理论模拟,他们发现在TiO2界面上分子的能级受界面化学键的振动所调制,从而直接影响
激发态
电子向半导体注入的动力学过程和效率【Phys. Chem. Chem. Phys. 13
的通过氰基和羧基共吸附、含有Ti-N键的表面构型在能量上最稳定(图1)。这改变了人们的普遍认识:氰基在吸附中起到关键作用,它对界面稳定性、电化学性质的影响往往被忽视。通过电子结构计算和
激发态
电子动力学
光伏要闻
中国光伏企业乱世求生之路
来源:索比光伏
发布时间:2012-08-16 14:20:59
太阳能电池转换效率的关键。(2)染料敏化TiO2太阳能电池染料敏化太阳能电池原理上的诸多优势:由于几乎所有染料
激发态
上的电子可以有效地注入到半导体导带中,减少了电子与空穴复合的机会,有利于提高 光电转换
光伏企业
财务风险
中国光伏
首页
上一页
1
2
3
下一页
最新新闻
电池效率高达26.58%,天合光能重磅发布i-TOPCon Ultra技术
2024-11-22 22:08:02
星星充电“场景微电网”亮相2024中国充换电生态大会,助推行业生态高质量发展
2024-11-22 21:58:36
爱旭股份:BC产品海外溢价水平可达15%-40%
2024-11-22 20:31:03
*ST嘉寓累计涉案金额高达32.68亿元!
2024-11-22 20:26:21
天洋新材合计3亿平方米光伏胶膜项目延期!
2024-11-22 20:21:54
热点排行
1
安装光伏发电申报流程四步走 手把手教你装起光伏电站
2
光伏发电是什么?光伏发电的优缺点有哪些?
3
6月21日 锅底料国内价格
4
光伏企业的业绩预告,透漏了这些信号
5
跨年分享会开篇语:致敬时代 拥抱变革
6
一文带你了解什么是光伏发电
7
农村地区的“光伏发电骗局”,号称能用屋顶赚钱,不少人已经上当
8
河南焦作:统筹太阳能资源,打造百万千瓦级光伏基地
9
87.41GW!2022年光伏新增装机规模发布
10
山东:推动更多项目纳入国家新增风光大基地项目