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为您找到 “激子”相关结果132 个
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综合
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
,我们感到非常兴奋是可以参与这项工作。 更多信息:论文《单线态
激子
裂变敏化红外量子点太阳能电池》(Singlet Exciton Fission-Sensitized Infrared Quantum
Dot Solar Cells)刊登在2012年2月8日一期的《纳米快报》上。 文章中说:我们演示了一种有机/无机混合的光伏设备架构,采用单线态
激子
裂变(singlet exciton
太阳能电池
光电转换效率
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
导读: 研究发现,
激子
的辐射和俘获过程与陷阱态密切相关,并表现出物相依赖行为。对于正交相,
激子
可以在皮秒量级内被捕获,而产生强的缺陷态辐射。对于四方相,这一过程是被显著抑制的,获得了低至10-18
强调了热声子瓶颈和极化子的存在对热载流子散射的屏蔽效应,以解释这些材料的激发态载流子动力学。在冷却之后,有报道显示,在高温下,自由的载体形成占主导地位,同时还观测到了
激子
振荡、局域和转移等物理
钙钛矿
卤化物材料
光伏技术
有机光伏电池专利技术简析
来源:索比光伏
发布时间:2018-12-12 09:00:37
半导体染料受光激发形成
激子
实现正负电荷分离,
激子
向电极迁移形成光电流。 然而
激子
在有机半导体染料内的迁移距离通常小于10纳米,因此绝大多数
激子
尚未迁移至电极即正负电荷复合而消失,导致此类型光伏电池的
光伏技术
组件技术
国科大在三线态有机太阳能电池研究领域取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2018-03-23 11:12:10
,吸引了科学家的广泛关注。 在有机太阳能电池领域,三线态材料的工作机理一直存在不同的科学观点。早期的观点认为三线态材料有利于提高
激子
的迁移距离,因此有利于太阳能电池性能的提高;近期的相关研究表明,由于
三线态-三线态湮灭(TTA)的过程的存在,三线态材料可能不利于
激子
的迁移和电荷分离,从而不适应于构建高性能的有机太阳能电池。 针对三线态的基本科学问题,中国科学院大学材料科学与光电技术学院和中科院真空
国科大
太阳能电池
三线态材料
世纪新能源网首席专家郭少军博士在中科院举办学术报告
来源:索比光伏
发布时间:2018-02-02 14:10:01
Fellow & Director of Center for Advanced Solar Photophysics, DOE)合作, 开展量子点多
激子
太阳能电池、场效应晶体管和光探测器等领域的研究
世纪新能源网
光伏要闻
国内聚合物太阳能电池取得重大突破
来源:索比光伏
发布时间:2017-11-03 13:49:15
电子空穴对-
激子
被各种因素引起的景点势能分离产生的电动势的现象。 当光子入射到光敏材料时,光敏材料被激发产生电子和空穴对,在太阳能电池内建电场的作用下分离和传输,然后被各自的电极收集。在电荷传输的
太阳能电池
光伏电池
光伏技术
取得重大突破:一文看懂聚合物太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2017-11-03 11:21:59
。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的电动势的现象
太阳能
太阳能电池
光伏要闻
湖南大学研究团队:实现高性能全无机钙钛矿纳米光源(图文)
来源:索比光伏
发布时间:2017-09-25 23:59:59
稳定性方面得到明显改善,且具有很高的
激子
束缚能和量子效率,但其易溶于极性溶剂的难题仍然没有得到有效解决,无法利用传统的微加工方法,如光刻或电子束曝光等,实现良好性能钙钛矿器件制备。面临这一瓶颈问题,纳米
纳米光子材料
全无机
钙钛矿纳米
钙钛矿太阳能电池:其实我不含钙 也不含钛
来源:索比光伏
发布时间:2017-07-27 09:50:25
(CH3NH3PbI3)晶体的原子结构。 光电转换效率高 想要了解钙钛矿太阳能电池具有高效性能、备受人们青睐的秘密所在,我们就不得不说说它的光吸收与能量转化的原理了。 图4
激子
生成示意图
的对应物,物理学上将其叫做空穴。这样的一个电子--空穴对就是科学家们常说的
激子
。 图5 钙钛矿太阳能电池的构造与运行机理示意图
激子
被分离成电子与空穴后,分别流向电池的阴极和阳极。 带
太阳能电池
光电转换效率
钙钛矿
钙钛矿太阳能电池:其实我不含钙,也不含钛
来源:索比光伏
发布时间:2017-07-27 09:14:59
转化的原理了。图4
激子
生成示意图这一奇妙的过程大致如下:太阳光入射到电池吸收层后随即被吸收,光子的能量将原来束缚在原子核周围的电子激发,使其形成自由电子。由于物质整体上必须保持电中性,电子被激发后
就会同时产生一个额外的带正电的对应物,物理学上将其叫做空穴。这样的一个“电子--空穴对”就是科学家们常说的“
激子
”。图5 钙钛矿太阳能电池的构造与运行机理示意图
激子
被分离成电子与空穴后,分别流向电池的
钙钛矿
太阳能电池
光伏要闻
美国研究人员捕获多余的光子能量来生产太阳能燃料
来源:索比光伏
发布时间:2017-04-17 23:59:59
索比光伏网讯:美国能源部国家可再生能源实验室(NREL)的科学家们开发了一个光电化学原理电池,其能够捕获通常损失的多余光子能量,以产生热量。使用量子点(QD)和所谓多重
激子
产生(MEG)过程
(用于光电化学氢析出反应的多重
激子
生成量子产率超过100%),合作者包括 Matthew Beard, Yong Yan, Ryan Crisp, Jing Gu, Boris
光伏要闻
美国科学家捕获多余的光子能量来生产太阳能燃料
来源:索比光伏
发布时间:2017-04-17 23:59:59
该新型电池利用阳光分解水,可以显着地促进氢的产生,比目前使用的光电化学方法效率更高、成本更低。该研究的细节在发表于自然能源的论文中进行了概述(用于光电化学氢析出反应的多重
激子
生成量子产率超过100
太阳能电池
太阳能
美国光伏市场
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 12:20:41
已经在Nature Materials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
且它也较容易通过太阳能电池获取,而对不能看见的自旋三重态
激子
的捕捉显得极为不易。但自旋三重态
激子
每吸收光子能提供两个电子,可将功效最大化。而常见用于太阳能电池的无机材料硅,只能吸收自旋单重态
激子
太阳能电池
光伏技术
光伏电池
【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
光伏要闻
工学院三组分聚合物太阳能电池研究取得系列进展
来源:索比光伏
发布时间:2016-07-19 15:14:59
,2014,7,1351-1356,封面,被引用120次,ESI热点论文,ESI高被引论文)。他们还将富勒烯受体ICBA作为第三组分加入到PTB7/PC71BM有机太阳能电池中,来增加器件的开路电压和提高
激子
解离效率
太阳能电池
转换效率
聚合物
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
半导体的
激子
性质,太阳能电池中电荷分离的驱动力是给体和受体材料的能级差。电子开路电压取决于太阳能电池的光伏带隙,而带隙也就是受体最低未占分子轨道(LUMO)和给体最高占用分子轨道(HOMO)之间的能级
太阳能电池
光伏电池
电池技术
【前沿】瑞士科学家发明廉价高效太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-28 08:58:59
数值模拟发现能量分散有利于提高太阳能电池的效率。该研究小组受植物光合作用的启发,利用半导体碳纳米管作为研究对象,理论计算表明能量消耗和退相干,可用于提高光电转换过程中
激子
分裂成电子和空穴的概率
。能量消耗和退相干的不可逆变化,产生了处于黑暗状态的
激子
,此时它们无法产生中子,但寿命相应地延长,并且可能分裂而产生电流。同样处于该黑暗状态的物质也表现出了相似的特性。该研究表明那些因为有缺陷而被忽视的材料,有可能发展成为新的太阳能电池材料。
瑞士
太阳能电池
转化效率
成本只有传统材料1/5的光伏电池 却能够创造出20.2%的效率?
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-27 23:59:59
数值模拟发现能量分散有利于提高太阳能电池的效率。该研究小组受植物光合作用的启发,利用半导体碳纳米管作为研究对象,理论计算表明能量消耗和退相干,可用于提高光电转换过程中
激子
分裂成电子和空穴的概率
。能量消耗和退相干的不可逆变化,产生了处于黑暗状态的
激子
,此时它们无法产生中子,但寿命相应地延长,并且可能分裂而产生电流。同样处于该黑暗状态的物质也表现出了相似的特性。该研究表明那些因为有缺陷而被忽视的材料,有可能发展成为新的太阳能电池材料。(扫二维码,可分享至微信朋友圈)
光伏要闻
微米级“耙子”可让太阳能电池转换率倍增
来源:索比光伏
发布时间:2015-09-07 08:31:40
的模型系统效率倍增,SIMES成员之一的华裔教授鲍哲南表示。 现在一般都会为全塑料太阳能电池选择使用聚合物,因为聚合物较不会聚集,即使产生的
激子
也很少会是易于聚集的聚合物。然而,利用这种
FLUENCE技术,可 让太阳能电池利用聚合物实现聚光功能每个光单位所产生的
激子
(电子/电洞对),从而优化转换效率,使其输出功率较传统的涂布方式增加一倍。 柱状竖立的1微米间距流体强化晶体工程或
光伏电池
电池技术
转化效率
微米级粑子:大幅提升太阳能电池转换率
来源:索比光伏
发布时间:2015-09-06 23:59:59
系统效率倍增,SIMES成员之一的华裔教授鲍哲南表示。现在一般都会为全塑料太阳能电池选择使用聚合物,因为聚合物较不会聚集,即使产生的
激子
也很少会是易于聚集的聚合物。然而,利用这种FLUENCE技术,可
让太阳能电池利用聚合物实现聚光功能每个光单位所产生的
激子
(电子/电洞对),从而优化转换效率,使其输出功率较传统的涂布方式增加一倍。柱状竖立的1微米间距流体强化晶体工程或FLUENCE耙子的 扫描
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