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为您找到 “纳米光子材料”相关结果305 个
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综合
西安:推动钙钛矿(叠层)电池、异质结电池、IBC电池等前沿技术突破
来源:索比光伏
发布时间:2024-07-26 14:14:39
推动超导储能、液态金属储能、氢储能等前沿技术突破,加强复合铜箔、碳
纳米
管超级电容器、新型液流电池等先进储能
材料
和产品研发,推进石墨烯界面
纳米
阀等技术商业化,拓展储能在可再生能源消纳、地铁能量回馈、不间断电源
异质结电池
光电转化效率提高28.5%!“透明竹膜”正式亮相
来源:索比光伏
发布时间:2024-06-18 14:18:57
如果我们采用透明竹子作为基质
材料
的话,它在我们的环境以及土壤中更容易被降解。第二个优势的话,我们通过对透明竹膜进行结构设计,提高
光子
的利用效率。”
受蝴蝶翅膀光栅结构启发,他们采用
纳米
喷墨打印技术在竹膜表面构建仿生陷光结构。实验数据显示,这一透明竹膜的光电转化效率比传统
材料
提高了28.5%。周再阳为此创立湖南竹阳新能源有限公司,欲推动产品市场化。
透明竹膜
美国研发新型量子光伏电池材料平均光伏吸收率达80%
来源:索比光伏
发布时间:2024-04-15 16:58:02
它是通过检查每个入射
光子
提取的电能量来计算的。研究人员解释说:“这种
材料
的效率快速提高在很大程度上归功于它独特的‘中间带态’, 即位于
材料
电子结构内的特定能级,使它们成为光伏转换的理想选择。
外量子效率(EQE)是光伏电池收集的电子数量与入射的
光子
数量的比率。它定义了光伏电池将
光子
转化为电流的能力。
光伏电池
钙钛矿太阳能电池基础知识大全
来源:索比光伏
发布时间:2024-03-08 17:36:39
钙钛矿太阳能电池
材料
钙钛矿太阳能电池
材料
主要指的是具有钙钛矿晶体结构的有机-无机杂化卤化物
材料
,如甲基铵铅碘化物(CH3NH3PbI3)等。
除了钙钛矿
材料
外,钙钛矿太阳能电池还包含其他关键组成部分。例如,电子传输
材料
和空穴传输
材料
分别负责将光生电子和空穴从钙钛矿层传输到电极上。
钙钛矿太阳能电池
钙钛矿“搅局”晶硅世界!
来源:索比光伏
发布时间:2024-03-06 09:01:22
改进在
材料
配方层面进行——配方更加复杂,一些液体被注入,在更高的温度70-75度、400小时的光照下,迭代的
材料
没发生任何衰减。
大家苦苦探索,求而不得,直到2009年,沉睡了180年的钙钛矿
材料
在日本被命运唤醒,开始了它生命的一次转折。
钙钛矿
追踪钙钛矿中离子的运动以实现更好的PSC稳定性
来源:索比光伏
发布时间:2024-02-05 14:12:51
该团队使用的钙钛矿样品是实验室制造的低维或二维
材料
,它们由薄薄的钙钛矿片组成,这些钙钛矿整齐地夹在两层有机分子之间。研究人员首先通过收集
材料
内部原子的高分辨率元素图,对2D晶体进行了
纳米
XRF测量。
太阳能电池
Nat. Energy全面解读:认证18.06%!高效稳定的钙钛矿量子点太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2024-01-30 15:36:35
考虑到PQD的晶格参数(0.635
纳米
)和尺寸(约15.5
纳米
),计算得到表面的理论配体密度和配体/FA比例分别为2.48 ligands nm−2 和0.293。
最近,铅卤钙钛矿作为CQD的核心
材料
崭露头角,并在光电应用中表现出比传统金属硫化物更有前景的特点。
太阳能电池
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 08:16:25
同时硅由于其禁带宽度为 1.12eV,能对 300-1200nm 的
光子
有效吸收。叠加 CZ、DS、FZ 等工艺制备出的单晶硅具备纯度高、晶格完美、 位错缺陷少等优点,是理想的光伏电池
材料
。
4)
材料
、能量消耗少:钙钛矿电池吸收层均可用基础化工
材料
制备,且不含稀 有元素,
材料
易得且纯度要求比硅料低。
光伏材料
涵可再生能源领域!国家自然科学基金“十四五”发展规划发布
来源:索比光伏
发布时间:2022-11-17 12:17:59
,功能
纳米
材料
调控生物微环境的时空间构效关系等,为合成生物学、基因改造的农业与医学应用提供理论和技术支撑。
纳米
体系和软凝聚态体系等,深入研究新型量子器件物理与技术,发展多体理论与计算方法,为制备新型量子
材料
、研制新型量子器件提供理论和基础支撑。
新能源发电
STPV新型能量收集系统:全天候运用太阳能
来源:索比光伏
发布时间:2022-10-17 16:25:56
Mercom此前报道了一个来自新加坡科研机构和南洋理工大学的科学家团队,他们开发了将旧的太阳能电池组件变成热电
材料
的技术,这种热电
材料
可收集热量并转化为电能。
中间层的正面或面向太阳的一侧设计为用于吸收来自太阳的所有
光子
,将太阳能转换成热能。
光伏
钙钛矿,赋能or颠覆?
来源:索比光伏
发布时间:2022-09-09 16:30:45
根据协鑫
纳米
的测算,钙钛矿组件的单GW投资额仅为5亿元,而晶硅电池四大主制造环节则高达10亿元。同时,钙钛矿组件中钙钛矿层厚度仅为0.3μm,原
材料
用料极少且不存在稀缺性。
资料显示,叠层电池是由两个或多个吸收光谱互补的子电池串联或并联堆叠,通过宽带隙子电池吸收高能
光子
,窄带隙子电池吸收低能
光子
以减小损耗继而提高
光子
利用率。
钙钛矿
电转换效率超9%,厚度不及硅光伏电池千分之一!科学家研制出全新高效太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2022-02-22 16:48:19
具有阳离子无序AgBiS2胶体
纳米
晶体的多元系统工程已证明这种
材料
可提供比迄今为止任何其他光伏
材料
更高的吸收系数,从而带来高效的极薄吸收体光伏器件。
在这项研究中,专家们指出,为保护这种新
材料
在退火后的
纳米
晶体光电性能,需要采用新的表面化学处理工艺。因此,他们采用巯基丙酸作为钝化配体。
电池
超高效异质结背接触HBC电池产业化进展(2022年)
来源:索比光伏
发布时间:2021-12-29 15:55:33
制备良好的TCO膜,需要合适的薄膜
材料
。
这种薄膜
材料
的特性要求为:1) 透明性要好;2) 电导率要尽量高;3)要与其接触的硅薄膜的功函数相匹配;4) 在迎光面的TCO膜需要载流子浓度低,以避免红外吸收;5) 靶
材料
成本要足够低;6) 镀成的薄膜应较为稳定
普乐科技
效率40%以上!晶硅+砷化镓会成为光伏电池颠覆性技术吗?
来源:索比光伏
发布时间:2021-11-18 10:09:17
挪威科技大学(NTNU)的研究人员开发出一种新型的超高效光伏电池
材料
,其效率有望比目前的光伏组件提高一倍以上。
在ACS
光子
学杂志上发表的一篇论文中,研究人员发现使用砷化镓(GaAs)制造的光伏电池具有非凡的光吸收特性。
砷化镓电池
从美国国家科学院发布寻找光伏前沿材料
来源:索比光伏
发布时间:2021-11-15 08:48:35
超
材料
的未来研究方向包括:制造用于
光子
器件的
纳米
级结构,控制电磁相位匹配的非线性设计,设计能产生负折射率的非电子
材料
,减少电子跃迁的固有损失。 4.
能源
材料
、催化
材料
和极端环境
材料
领域 持续研发非晶硅、有机光伏、钙钛矿
材料
等太阳能转换为电能的
材料
,开发新的发光
材料
,研发低功耗电子器件,开发用于电阻切换的新
材料
以促进神经形态计算发展。 5.
光伏材料
效率40%以上!晶硅+砷化镓会成为又一颠覆性技术吗?
来源:索比光伏
发布时间:2021-11-12 17:20:00
挪威科技大学(NTNU)的研究人员开发出一种新型的超高效光伏电池
材料
,其效率有望比目前的光伏组件提高一倍以上。
在ACS
光子
学杂志上发表的一篇论文中,研究人员发现使用砷化镓(GaAs)制造的光伏电池具有非凡的光吸收特性。
光伏电池材料
纳米线技术能将太阳能电池效率翻倍
来源:索比光伏
发布时间:2021-11-10 09:06:54
新技术主要开发者、NTNU博士研究生安詹穆克吉表示,他们的新方法以非常有效的方式,利用砷化镓
材料
以及
纳米
结构完成,因此可以仅使用常用
材料
的很小一部分,就提高太阳能电池的效率。
近年来人们意识到,与标准平面太阳能电池相比,
纳米
线结构可潜在地提高太阳能电池的效率,所用的
材料
却更少。
太阳能电池
68.9%!光伏电池效率再创世界记录
来源:索比光伏
发布时间:2021-08-03 09:18:34
首先,
光子
被捕获在电池中,靠近带隙的
光子
能量得到最大化吸收,同时使得传输损耗最小化,使电池更高效。其次,通过辐射复合在内部额外产生的
光子
被捕获并有效回收,延长了有效载流子寿命,从而增加了额外电压。
为进一步减少光伏安装所需的面积和
材料
使用,Fraunhofer ISE专注于叠层光伏发电,通过选择性地结合不同的光伏电池
材料
来突破传统的效率限制。
光伏电池技术
上海:提升新型高效太阳能电池、薄膜太阳能电池设备工艺开发水平和研制能力
来源:索比光伏
发布时间:2021-07-23 09:21:33
生物医用
材料
,推进可降解聚乳酸
材料
、骨科植入
材料
、可降解生物镁合金、闪烁晶体
材料
、碳纤维及复合
材料
的研发和应用推广,加快3D生物打印、
材料
表面生物功能化及改性等关键技术突破。
上海光伏市场
砷化镓太阳电池效率达68.9%!Fraunhofer ISE再创新记录
来源:索比光伏
发布时间:2021-07-13 09:41:23
首先,
光子
被捕获在电池中,对于接近带隙的
光子
能量的吸收达到最大化。同时,这最大限度的减少了热损耗和传输损耗,使电池更有效率。其次,通过辐射重组额外产生的内部
光子
被捕获并有效循环。
当入射光能量略超过半导体
材料
固有的带隙能量时,光伏效应就会发挥作用。因此,当作为光源的单色激光与合适的半导体化合物
材料
相匹配时,理论上就可以实现高效率。
光伏电池
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