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为您找到 “窄带隙半导体”相关结果21 个
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综合
李永舫院士:第三代太阳能电池要有清晰的应用定位,这很重要
来源:索比光伏
发布时间:2024-11-17 08:31:21
有机光伏领域发展的阶段。中国学者从报道
窄带
隙
有机小分子受体开始,引导和推动了有机光伏领域的发展,实验室小面积器件的光电转换率从10%左右提升到了最近的超过20%。“现在有机太阳能电池已经看到了实现应用的曙光
太阳能电池和半透明有机太阳能电池的商品化应用。”李永舫表示。值得注意的是,李永舫团队最近在《自然》杂志上刊发了最新研究成果,他们以宽带隙钙钛矿材料为前结、
窄带
隙
有机材料为后结构建的钙钛矿—有机叠层太阳能电池
第三代太阳能电池
光伏
光伏人物
Nature Energy:导电胶体钙钛矿量子点墨水用于快速打印太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2024-08-15 10:56:19
沉积,而无需额外的固态配体交换。所得的钙钛矿量子点薄膜显示出均匀的形貌,电子耦合度提高,结构更有序,能量景观均匀。基于
窄带
隙
FAPbI3钙钛矿量子点的太阳能电池实现了16.61%的最高效率(经认证为
量子点为大面积光电应用的高通量
半导体
处理提供了一个多功能平台。不幸的是,量子点太阳能电池受到耗时的逐层工艺的阻碍,这是制造可印刷设备的主要挑战。鉴于此,苏州大学马万里&袁建宇等人在期刊《Nature
钙钛矿
Nature
光伏技术
钙钛矿行业深度报告:新型光伏电池,吹响产业化号角
来源:索比光伏
发布时间:2023-09-20 08:16:24
问题。叠层电池是突破单结电池效率极限的重要方法。叠层电池通过将宽带隙电池与
窄带
隙
电池串联,能更加合理地利用全光谱范围内的光子,宽带隙+
窄带
隙
叠加可减 少带外吸收和热弛豫损失。一般来说,硅电池带隙为
光伏材料
电池
组件
行业报告
钙钛矿光伏技术发展现状与建议
来源:索比光伏
发布时间:2023-02-07 09:02:29
光照,获得更高的光电转换效率。而钙钛矿电池自身的吸收光波段范围也可以通过调节带隙作出改变。将宽带隙和
窄带
隙
的钙钛矿电池组成叠层电池,光电转换效率可以显著提高。2022年6月,南京大学研发出效率为28.0
钙钛矿
光伏技术
组件技术
稳态效率21.7%!南京大学刷新钙钛矿光伏组件记录!
来源:索比光伏
发布时间:2022-05-16 16:15:08
透明导电氧化物电极间的欧姆接触。 同时,该导电且保形的阻隔层,也作为电池活性区域中的电子传输层,可有效阻隔离子迁移和金属电极的扩散,阻止空气对
窄带
隙
钙钛矿的氧化,实现了大气氛围条件下组件的互联制备
钙钛矿光伏组件的商业化进程依然面临诸多挑战,其中可量产化制备以及组件中互连结构的长期稳定性是产业化的关键瓶颈。要实现全钙钛矿叠层组件的量产化制备,首先需要解决宽带隙钙钛矿薄膜大面积均匀制备的难题
钙钛矿
叠层组件
光伏组件
光电化学制氢性能提升!新型光阳极材料为近红外活性光电化学器件提供新可能
来源:索比光伏
发布时间:2021-08-27 10:09:23
近日,中国科学技术大学俞书宏院士团队基于
窄带
隙
半导体
材料,设计了一种具有近红外活性的晶格匹配的形貌异质结光阳极材料,所研制的异质结表现出优异的光电化学制氢性能。 将太阳能直接转化
在紫外光区和可见光区。但是红外光占了太阳光能量的50%左右。所以,将材料的光谱吸收范围扩展至红外区有助于器件效率的大幅提升。
窄带
隙
半导体
具备近红外光谱吸收能力。然而,
窄带
隙
半导体
中的电子
半导体
阳极材料
光电化学制氢
窄带
隙
半导体
储能
光伏行业深度研究之异质结电池专题报告
来源:索比光伏
发布时间:2020-07-01 08:50:53
29.3%。为使其超过这个极限,叠层电池是一种很好的策略,通常叠层器件分为两层,上层为宽带隙的材料,下层是
窄带
隙
的材料。硅电池的带隙是 1.12eV,接近下层电池的最优带隙,因此需要匹配一个上层
HJT
异质结太阳能电池
化学所在低成本高效聚合物给体光伏材料方面取得全面进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 19:55:02
能级的富勒烯衍生物受体光伏材料,来提高器件的短路电流、开路电压和能量转换效率。近年来,随着
窄带
隙
非富勒烯n-型有机
半导体
受体光伏材料以及与之吸收互补的宽带隙聚合物给体光伏材料的发展,聚合物太阳电池的能量
光伏材料
光伏技术
光伏市场
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
了宽带隙和
窄带
隙
的光伏活性层材料以及相应的叠层器件制备方法,在2015年和2016年分别实现了10%和11%的光伏效率,达到国际领先水平。 建物构所结构化学国家重点实验室郑庆东课题组首次将不对称茚并
聚合物太阳能电池
太阳能电池
化学所在低成本高效聚合物给体光伏材料方面取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2018-02-28 14:23:45
能级的富勒烯衍生物受体光伏材料,来提高器件的短路电流、开路电压和能量转换效率。近年来,随着
窄带
隙
非富勒烯n-型有机
半导体
受体光伏材料以及与之吸收互补的宽带隙聚合物给体光伏材料的发展,聚合物太阳电池的能量
光伏材料
太阳电池
电池转化效率
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
研究人员持续围绕叠层有机光伏电池关键材料和器件制备开展了大量研究。研究人员围绕基于聚合物-富勒烯的有机光伏电池,系统优化了宽带隙和
窄带
隙
的光伏活性层材料以及相应的叠层器件制备方法,在2015年和2016年分
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
化学实验室侯剑辉课题组研究人员持续围绕叠层有机光伏电池关键材料和器件制备开展了大量研究。研究人员围绕基于聚合物-富勒烯的有机光伏电池,系统优化了宽带隙和
窄带
隙
的光伏活性层材料以及相应的叠层器件制备方法
太阳能
太阳能电池
光伏要闻
中科院太阳能光电催化分解水制氢技术研究获进展
来源:索比光伏
发布时间:2014-06-25 23:59:59
,需要发展宽光谱捕光的
窄带
隙
半导体
光阳极。其中,具有代表性的
窄带
隙
半导体
五氮化三钽材料,其太阳能制氢理论效率可达15%以上,是目前国际太阳能光电催化制氢领域的主攻体系之一。但该体系易受光腐蚀,解决其稳定性
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
分解水研究的同时,该团队也启动了太阳能光电催化分解水的研究。要提高太阳能制氢效率,必须发展宽光谱捕光的
窄带
隙
半导体
光阳极,其中具有代表性的是
窄带
隙
半导体
Ta3N5材料,其太阳能制氢理论效率可达15%以上
光伏要闻
中科院大连化物所太阳能光电催化分解水制氢研究获进展
来源:索比光伏
发布时间:2014-06-15 23:59:59
BiVO4光阳极与硅叠层光阴极耦合,太阳能制氢效率达到2.5%的目前该体系最好结果。为了提高太阳能制氢效率,需要发展宽光谱捕光的
窄带
隙
半导体
光阳极,其中具有代表性的
窄带
隙
半导体
Ta3N5材料,其太阳能
光伏要闻
太阳能光电催化分解水制氢研究获进展
来源:索比光伏
发布时间:2014-06-11 10:01:59
%的目前该体系最好结果。为了提高太阳能制氢效率,需要发展宽光谱捕光的
窄带
隙
半导体
光阳极,其中具有代表性的
窄带
隙
半导体
Ta3N5材料,其太阳能制氢理论效率可达15% 以上,是目前国际太阳能光电催化制氢领域
太阳能光电
太阳能转化体系
空穴
OFweek观察:近期全球太阳能技术成就一览
来源:索比光伏
发布时间:2014-02-26 01:04:59
合作团队基于调控中心离子配位场来实现材料禁带宽度的降低,探索制备了一种新型
窄带
隙
铁电光伏材料:KBiFe2O5。相对于八面体场,四面体场具有较小的分裂能,从而能够有效地降低材料的禁带宽度。样品结构是由
的中间能带(Sn掺杂CuGaS2带隙减小至1.8 eV,而吸收范围延伸至1.0 eV即近红外区域,Sn掺杂CuInS2薄膜则将带隙减小至1.0 eV左右),作为小能量光子跃迁的跳板,克服了材料光学
太阳能技术
薄膜光伏电池
中科院
太阳能光伏电池新技术一览
来源:索比光伏
发布时间:2012-12-10 10:06:59
该类太阳能光伏电池的电压记录。通过把
窄带
隙
量子阱嵌入宽带隙材料中,量子阱结构太阳能光伏电池吸收光谱更宽,同时吸收高能光子的能量损失更小。MagnoliaSolar的董事长兼首席执行官
太阳能光伏电池厦门大学物理与机电工程学院康俊勇教授课题组日前成功研发出以氧化锌和硒化锌两种宽带
隙
半导体
为材料的太阳能光伏电池,从而大大稳定其性能并延长使用时间。据悉,这是国际上首次实现了宽带
隙
半导体
在
光伏要闻
12大太阳能光伏电池新技术一览
来源:索比光伏
发布时间:2012-04-23 09:50:24
报告,MagnoliaSolar刷新了该类太阳能光伏电池的电压记录。"通过把
窄带
隙
量子阱嵌入宽带隙材料中,量子阱结构太阳能光伏电池吸收光谱更宽,同时吸收高能光子的能量损失更小
,三菱化学发布了"能源转换效率达到9.2%"的试制品。7.厦大研发新型太阳能光伏电池厦门大学物理与机电工程学院康俊勇教授课题组日前成功研发出以氧化锌和硒化锌两种宽带
隙
半导体
为材料的太阳能光伏电池,从而大大
光伏要闻
有机薄膜太阳能电池的结构与制作技术
来源:索比光伏
发布时间:2012-04-19 15:54:37
光吸收能量整体的积分值,增大整体异质结结构的膜厚度是较好的。激励子扩散长度因被限制在50nm左右,故单纯的增大膜厚是有限的。在这样一种背景下,对长波区可以光吸收的图2所示
窄带
隙
聚合物进行了开发。图2
窄带
隙
聚合物得一侧
窄带
隙
聚合物因能确保长波侧的光吸收,故不仅能增大光吸收能量的积分值,而且,因原来的共轭高分子与可以光吸收的波长区不同,将二者叠层后能形成2端子的串联结构。构成整块异质结的共轭高分子与
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