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为您找到 “电荷转移”相关结果60 个
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综合
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
。 最近,姚惠峰等人设计了新颖的聚合物给体材料PTO2,并详细研究了分子表面ESP对
电荷转移
过程的影响机制。研究结果表明,PTO2与非富勒烯受体材料IT-4F存在显著的ESP差异,相应的分子间电场
太阳能电池
电荷转移
光伏电池
光伏技术
组件技术
锂电池界面电化学过程原位研究获得进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 21:03:50
由于化学电源的电化学性能与电极/电解质的界面过程密切相关,涉及
电荷转移
、离子输运、相的生成和转化等步骤,在纳米尺度上深入理解界面过程对于器件设计和材料优化具有重要意义。然而能源体系的运行环境非常复杂
锂电池界面
电化学
光伏
韩国研发出高效低成本太阳能电池 使用无铅材料
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-24 16:10:28
Cs2SnI6表面态的功能,该小组对其
电荷转移
机制进行了研究,并为此开发了一套三电极系统,对Cs2SnI6表面态下的
电荷转移
进行观察。此外,循环伏安法和莫特-肖特基(Mott-Schottky)分析也被用于探测
了
电荷转移
是通过Cs2SnI6的表面态发生的。 韩国蔚山科技大学研究人员HyeonOh Shin指出,研究发现
电荷转移
通过Cs2SnI6的表面态发生的,这将有助于使用无铅钙钛矿材料设计未来的电子和
太阳能电池
钙钛矿太阳能电池
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
的人造半导体。我们的研究会带来更轻、更高效、可持续的光伏发电,他补充说。 该小组在一篇论文中发布了研究结果,论文的题目为:用于光伏技术的树状和线性大分子结构光诱导
电荷转移
研究(Dendritic
太阳能
电力光伏
光合作用
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
~105 cm-1的高光吸收系数(),具有超过1s的长寿命和极慢的热载流子冷却过程。这些特性背后是一种内在的光物理机制,它决定了光的吸收,载体的热化和冷却,以及重组或
电荷转移
动力学过程。 最近的研究
钙钛矿
卤化物材料
光伏技术
科普 | 影响电池快充的因素有哪些?(附各电池企业技术路线)
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-20 09:56:19
锂电池被称为摇椅型电池,带电离子在正负极之间运动,实现
电荷转移
,给外部电路供电或者从外部电源充电。 具体的充电过程中,外电压加载在电池的两极,锂离子从正极材料中脱嵌,进入电解液中,同时产生多余
电子通过正极集流体,经外部电路向负极运动;锂离子在电解液中从正极向负极运动,穿过隔膜到达负极;经过负极表面的SEI膜嵌入到负极石墨层状结构中,并与电子结合。 在整个离子和电子的运行过程中,对
电荷转移
电池
隔膜
电解液
锂离子
硅
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
很强的系间穿越,产生了大量的三线态,有利于提高激子的扩散距离。同时,由于该类材料的三线态能级不低于其
电荷转移
(CT)态,三线态激子能够重新回到
电荷转移
态并最终分离为自由迁移的电子和空穴,因此有
国科大
太阳能电池
三线态材料
锂电池界面电化学过程原位研究获进展
来源:索比光伏
发布时间:2017-11-28 23:59:59
索比光伏网讯:由于化学电源的电化学性能与电极/电解质的界面过程密切相关,涉及
电荷转移
、离子输运、相的生成和转化等步骤,在纳米尺度上深入理解界面过程对于器件设计和材料优化具有重要意义。然而能源体系的
电化学
光伏要闻
合肥研究院铜基薄膜太阳能电池材料缺陷研究获进展
来源:索比光伏
发布时间:2017-11-27 16:15:24
,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所曾雉课题组对CZTSe材料中杂质和缺陷的性质进行了深入的研究。研究组利用第一性原理计算出Na相关缺陷的形成能、
电荷转移
能级和迁移路径。研究结果表明,在
具有非常浅的
电荷转移
能级,可以为材料贡献空穴,增强材料的p型电导;Na容易在CZTSe材料中以间隙Na原子和NaCu的形式进行迁移,有助于VCu浅受主的产生。相关研究结果发表在
太阳能电池
薄膜太阳能电池
快充新发现 NCSU研究发现薄水层材料储能更快
来源:索比光伏
发布时间:2017-05-02 10:19:03
薄的水层来调节
电荷转移
速度。 这项研究发表在近期的《化学材料(Chemistry of Materials)》期刊中。根据此前研究,结晶氧化钨是种具有大容量储存电能特点的电池材料,但对于储能速度
电池材料
NCSU
储能
工学院占肖卫课题组稠环电子受体光伏材料研究取得重要进展
来源:索比光伏
发布时间:2017-03-15 23:59:59
驱动器的概念,在基于聚合物给体/稠环电子受体的活性层中加入微量的能量驱动器,使给受体之间的
电荷转移
驱动力大大增加,太阳能电池的效率由8%提高到10%(Adv. Mater. 2017, 29
光伏要闻
中科院化学所非富勒烯全小分子太阳能电池效率研究获进展
来源:索比光伏
发布时间:2017-03-14 09:27:14
富勒烯太阳能电池相比,高效非富勒烯小分子太阳能电池面临巨大挑战。首先,非富勒烯受体材料具有各向异性的共轭骨架和超快的
电荷转移
,很大程度上受给受体分子间堆积影响;然而,调制分子间堆积的方法仍不明朗。其次
太阳能电池
光伏电池转换效率
【聚焦】科学家发明太阳能充电服,不用再为手机没电焦虑
来源:索比光伏
发布时间:2016-12-01 00:28:59
装置。在Thomas最新的研究中,发电层是和储能层连在一起的。条带材料和带有超级电容器的钙钛矿太阳能电池可以通过柔韧的铜带连接在一起。铜带还有一个重要的作用,作为直接
电荷转移
的共享电极。现在,科学界
太阳能充电服
太阳能
太阳能电池
科学家发明太阳能充电服,不用再为手机没电焦虑
来源:索比光伏
发布时间:2016-11-30 23:59:59
作用,作为直接
电荷转移
的共享电极。现在,科学界已经普遍看好超级电容器,认为它是可以逐渐替代供能电池的最佳选项。不过现阶段还面临一些问题,虽然超级电容器可以快速释放较大的能量并且快速再次充电,但是,它存储
光伏要闻
【综述】聚合物/富勒烯太阳能电池的研究进展
来源:索比光伏
发布时间:2016-07-28 08:35:59
AlanJ.Heeger教授组发现了共轭聚合物和富勒烯之间存在超快的
电荷转移
,并在1995年实现了由溶液制备的聚合物/富勒烯衍生物PCBM体异质结太阳能电池。此后,在过去的20余年里,人们先后在共轭聚合物吸光材料的设计与
工作机理的逐步理解,包括
电荷转移
(CT)态、载流子迁移率等对开路电压、短路电流和填充因子的影响等和对未来聚合物太阳能电池的材料、器件结构、工艺及集成应用等方面的建议和展望。特别值得一提的是该综述的4位
太阳能电池
研究进展
富勒烯
超碳纳米点新材料可应用于肿瘤光热治疗
来源:索比光伏
发布时间:2016-07-27 23:59:59
体。该超碳纳米点组装体内,相邻的碳纳米点组装单元通过可能的静电相互作用和氢键形成组装体,从而实现组装单元间表面能级的空间交叠和
电荷转移
,在可见近红外区形成了独立的强吸收峰。该类超碳纳米点具有良好的生物
光伏要闻
聚合物/富勒烯太阳能电池的研究进展
来源:索比光伏
发布时间:2016-07-27 23:59:59
AlanJ.Heeger教授组发现了共轭聚合物和富勒烯之间存在超快的
电荷转移
,并在1995年实现了由溶液制备的聚合物/富勒烯衍生物PCBM体异质结太阳能电池。此后,在过去的20余年里,人们先后在共轭聚合物
实现等;对器件工作机理的逐步理解,包括
电荷转移
(CT)态、载流子迁移率等对开路电压、短路电流和填充因子的影响等和对未来聚合物太阳能电池的材料、器件结构、工艺及集成应用等方面的建议和展望。特别
光伏要闻
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
异质结太阳能电池可降低从光子吸收到
电荷转移
的能量损失,证据显示,PIPCP:PC61BM薄膜的高形态序列─低乌尔巴赫能量(Urbach energy)可减少电压损失。而透过使用高有序化的聚合物,可使太阳能电池产生高开路电压值与转换效率,使有机聚合物太阳能电池比过去更有发展潜力。
太阳能电池
光伏电池
电池技术
太阳能转化存储取得新突破 中科大研制出全新助催化剂
来源:索比光伏
发布时间:2015-11-16 11:56:50
教授研究组采用超快动力学分析表明,三氟乙酸添加后,铌酸钾纳米片光生电子的寿命提高了近3倍,表明小分子助催化剂诱导的高效
电荷转移
是该体系光催化性能大幅提高的重要原因。 吴长征表示,该小分子助催化剂策略的提出,有望摆脱传统贵金属助催化剂体系,为设计廉价、高效的光催化体系提供了新途径。(杨保国 记者 刘标)
光伏市场
【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
控制其发射光的色彩。 现代科学正在探索和改善这种等离子体效应的一系列潜在可能的应用,从电子领域到医学和可再生能源领域。 Lian的实验室专门研究可用于太阳能转化的光致
电荷转移
,他们从实验上发现利用
太阳能
光伏技术
等离子体
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