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为您找到 “激子”相关结果132 个
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综合
西安交通大学科研人员在大面积印刷有机太阳能电池研究领域取得重要进展
来源:索比光伏
发布时间:2020-08-24 17:16:34
相分离,促进了
激子
的解离;而使用60oC基底加工可以有效平衡给受体的结晶形核和长大速率,从而尽可能的提高结晶度,促进了载流子的传输,最终获得了13.2%的印刷器件效率。课题组将这一工艺-形貌-性能构效
太阳能电池
光伏组件
太阳能发电
清华-伯克利深圳学院团队在绿色反溶剂抑制非辐射复合实现高效钙钛矿太阳能电池方面取得新进展
来源:索比光伏
发布时间:2020-08-24 17:11:14
溶剂处理获得的高质量钙钛矿膜,抑制缺陷诱导的非辐射复合,从而实现高效的钙钛矿太阳能电池(PSCs)。 由于其具有可调控带隙、低
激子
结合能、高载流子迁移率和长载流子扩散长度,有机-无机杂化钙
太阳能电池
光伏组件
太阳能发电
莫纳什大学通过3D打印技术有效缩短太阳能电池检测时间
来源:索比光伏
发布时间:2020-05-25 09:12:17
意味着人们可以非常迅速地评估新化合物的性能和商业潜力,显著加快开发过程。 澳大利亚研究委员会(Australian Research Council,ARC)
激子
科学卓越中心项目负责人亚当思麦克
太阳能能电池
光伏技术
光伏发电
澳科学家团队通过3D打印技术极大缩短太阳能电池检测时间
来源:索比光伏
发布时间:2020-05-21 13:38:40
意味着人们可以非常迅速地评估新化合物的性能和商业潜力,显著加快开发过程。 澳大利亚研究委员会(Australian Research Council,ARC)
激子
科学卓越中心项目负责人亚当思麦克
太阳能电池
钙钛矿电池
光伏技术
不可能?硅光电转化理论效率或被突破
来源:索比光伏
发布时间:2019-12-05 08:54:48
。 实现从碳基材料到硅的一种特殊的能量转移,科学家称为自旋三重态
激子
转移,科学家们介绍了如何通过连接硅纳米晶和蒽的微小化学线打破僵局,这是他们第一次实现预测的能量转移。 科学家表示,目前的挑战是如何从这
硅光电转化理论效率
自然化学
科研员研发出新型有机太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-11-26 15:21:34
,进而与主体聚合物形成一个
激子
级联。与其他混合架构相比,这导致了更有效的能量传输。 Baek解释说:我们开发的结构可以通过一个附加的有机层实现高的光收集效率,该有机层的背面具有很强的吸收系数,而CQD
太阳能电池
钙钛矿电池
光伏
西安交大钙钛矿太阳能电池研究取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-29 11:08:56
有机-无机杂化钙钛矿材料由于具有吸收系数高,
激子
束缚能低和载流子寿命长,且元素储量丰富和价格低廉等优点,已经迅速成为光电器件研究领域的宠儿。近年来,科研人员采用有机-无机杂化钙钛矿材料作为光吸收层
西安
太阳能电池
钙钛矿电池
西安交大钙钛矿太阳能电池研究取得新进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-18 09:07:48
有机-无机杂化钙钛矿材料由于具有吸收系数高,
激子
束缚能低和载流子寿命长,且元素储量丰富和价格低廉等优点,已经迅速成为光电器件研究领域的宠儿。近年来,科研人员采用有机-无机杂化钙钛矿材料作为光吸收层
钙钛矿太阳能电池
钙钛矿薄膜
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
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
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
太阳能电池
光伏技术
光伏发电
化学所有机太阳能电池中电荷转移机理研究获进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-24 11:15:55
近年来,有机太阳能电池(OPV)领域取得了迅猛发展,其光电转化效率已经突破了15%,展现了光明的应用前景。从光活性材料的化学结构特点理解OPV中电荷转移机理,特别是低能量损失下
激子
解离的驱动力来源
提供了
激子
解离的驱动力,促进了电荷转移,基于此的电池具有高效的电荷生成效率;而在PTO2与富勒烯衍生物受体的界面,ESP的差异相对较小,电荷转移需要额外电场的辅助。 此外,研究人员与瑞典林雪平大学和
太阳能电池
电荷转移
光伏电池
突破!晶硅光伏电池效率上限或提至35%
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-14 09:24:09
同行设计,利用单线态
激子
裂变原理,加强对高能光子能量的利用。 在太阳能电池中,光子激发材料分子释放电子,产生电流。通常一个光子只能激发出一个电子,高能光子的剩余能量会以热量的形式散失。 此前
人们发现,在并四苯等某些有机材料里,一个分子吸收一个高能光子后,可将部分能量转移给另一个分子,最终产生两个电子,这种现象称为单线态
激子
裂变。理论上,在硅电池上覆盖一层并四苯,就能用一个高能光子获得两个
晶硅光伏电池
电池效率
光伏技术
新方案可提高硅太阳能电池效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-05 16:16:15
据新华社5日消息,美国研究人员设计出一种新型硅太阳能电池方案,通过改变钝化层材料提高硅电池能量转化效率的上限,可从目前的约29%提升到35%。 美国麻省理工学院日前发布公报称,新电池由该校人员和美国普林斯顿大学等机构同行设计,利用单线态
激子
裂变原理,加强对高能光子能量的利用。
太阳能电池
光伏市场
1.4倍效率!新的太阳能电池转化方法被提出
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-05 09:28:34
,涂层顶部沉积着一层并四苯的材料。并四苯层吸收高能光子,产生单重态
激子
,即电子的束缚状态和具有零自旋(磁矩)的空穴(电子空位)。该单重态
激子
经过一个单线态裂变的过程后,产生两个三重态
激子
,呈现出1个自旋的
1
光伏技术
异质结分子掺杂有机太阳能电池工作机理阐明
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 23:05:31
。其相关研究成果以《异质结分子掺杂高效
激子
解离及长载流子寿命提升聚合物太阳能电池量子效率》为题,近日发表在美国化学会能源类旗舰期刊《美国化学会能源快报》上。 有机太阳能电池的光生电荷过程包括光子吸收
、
激子
解离、电荷传输与电荷收集四个基本步骤。目前针对这一光电转化过程仍然缺少有效、直接的电学性能优化手段。分子掺杂剂作为一种第三组分,其在体相异质结中的分布,会直接影响掺杂效果并决定器件性能;不匹配的
异质结太阳电池
太阳能电池
聚合物太阳电池光伏材料最新的研究进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 23:00:15
,包括单晶硅、多晶硅太阳电池,无机半导体薄膜太阳电池、染料敏化太阳电池、钙钛矿太阳电池和有机/聚合物太阳电池。其中聚合物太阳电池的关键材料包括给体、受体和电极界面修饰层材料,光电转换过程包括吸光、
激子
扩散
、
激子
电荷分离、电荷传输、电荷收集。 总结起来,聚合物太阳电池具有器件结构简单、成本低、重量轻以及可以制备成柔性和半透明器件等突出优点,有重要应用前景。给体和受体光伏材料的吸收互补和能级匹配是实现
聚合物太阳能电池
太阳能电池
科技部国拨4.38亿补贴:钙钛矿电池迎来机遇!
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-24 18:00:36
%(面积20cm20cm),室温 25℃,AM1.5 光照 1000 小时后,效率衰减10%。 2.新结构太阳电池研究及测试平台(共性关键技术类) 研究内容:为了进一步推进非 PN 结
激子
型新型
统一,设计和制备相应的标准化电池。填补我国新型电池公共制备和测试平台的空白,成为国际权威的新型太阳电池测试认证平台。 考核指标:兼顾非 PN 结
激子
型新型太阳电池的产业化需要,立足于其多元化特征
科技部
国拨
补贴
钙钛矿电池
聚合物太阳电池光伏材料最新研究进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-22 22:37:55
包括给体、受体和电极界面修饰层材料,光电转换过程包括吸光、
激子
扩散、
激子
电荷分离、电荷传输、电荷收集。 总结起来,聚合物太阳电池具有器件结构简单、成本低、重量轻以及可以制备成柔性和半透明器件等突出优点
光伏发电
太阳能电池
聚合物
国内聚合物太阳能电池获得重大突破
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-26 16:37:42
太阳能电池。 聚合物太阳能电池原理 聚合物太阳能电池基本原理是利用光入射到半导体异质结构或金属半导体界面附近产生的光生伏打效应。光生伏打效应是光激发产生的电子空穴对-
激子
被各种因素引起的景点势能分离产生
聚合物太阳能电池
太阳能电池
技术|美研制新型太阳能电池可捕获损失能量
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 14:11:48
损失了。 几年前,来自多个研究小组的科学家报告说,阳光中的高能光子实际上能够激发不止一个电子,前提是它们所碰到的半导体由一种名为量子点的纳米级微粒构成。这一过程被称为多重
激子
发生(MEG)为研究人员
新型太阳能电池
捕获损失能量
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
,题为《观察多
激子
状态在单线态裂变中确保超快多电子转移》(Observing the Multiexciton State in Singlet Fission Ensuing Ultrafast
太阳能电池
转换效率
有机塑料
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