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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
美研究人员开发出长得像光纤的太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2009-11-05 09:35:00
传统太阳能板的一个问题,是入射的
光子
很少有机会能在退化成热之前,于薄板中激发电子;但相反的,光纤能让
光子
有更多的机会与活性层(active layer)互动。
Wang所制作的原型是使用20公分长的光纤,以确保能在长度范围内吸收最大量的
光子
。
太阳能电池
科学家研制可折叠光纤3D太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2009-11-04 11:42:11
从物理学的角度来看,以
纳米
线为基础的二维染料太阳能电池的表面面积较小,从而限制了染料的加载和对太阳光的吸收。增加
纳米
线的长度可以增大表面积,但
纳米
线的长度受到
材料
制备和电子扩散长度的限制。
太阳能
提升光伏效率的项目获得NSF补助
来源:索比光伏
发布时间:2009-07-31 11:08:52
虽然聚合物是普通的
材料
,但Tsige所研究的仅仅是其中极少的能导电的聚合物。这是太阳能电池的关键特征,它采用不同类型的
纳米
级
材料
,并做成三明治结构来捕获
光子
,然后转化成电力。
“硅是很好的
材料
,”Tsige表示,“但是也有一些劣势,尤其是与结合了量子点的聚合物的潜能相比时。”
太阳能
太阳能电池的原理及制作
来源:索比光伏
发布时间:2009-07-04 15:24:36
;3、功能高分子
材料
制备的大阳能电池;4、
纳米
晶太阳能电池等。
当光线照射太阳电池表面时,一部分
光子
被硅
材料
吸收;
光子
的能量传递给了硅原子,使电子发生了越迁,成为自由电子在P-N结两侧集聚形成了电位差,当外部接通电路时,在该电压的作用下,将会有电流流过外部电路产生一定的输出功率
太阳能
染料敏化太阳电池光利用的研究
来源:索比光伏
发布时间:2009-04-18 10:05:30
2.1多孔薄膜对光的利用 2.3.1
纳米
晶TiO2颗粒尺寸对光利用研究 氧化物半导体的光化学稳定性好,是用于DSSC光阳极的宽带隙半导体
材料
。
,重点探讨了作为染料敏化太阳电池光阳极
材料
的TiO2薄膜和染料分子在光利用方面的特点。
太阳能
美国科学家利用硅藻开发染料敏化太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2009-04-11 09:32:00
除代替半导体的新
材料
呈简单薄层结构外,硅藻壳的小孔似乎增加了
光子
与染料间的相互作用,从而促进了光电转换,提高了电能输出。
罗尔热表示,常用的薄膜光合成染料从阳光中获得
光子
传递给二氧化钛产生电。然而,在新技术生产的电池中,
光子
在硅藻壳中多次反弹,结果是产生电能的效率更高。
太阳能电池
改善太阳能电池,让纳米晶体不只产生一个电子
来源:索比光伏
发布时间:2009-03-23 10:16:00
克里莫夫与他的同僚,展示了半导体的
纳米
晶体在吸收一个
光子
后产生不止一个电子,有一部分是因为
材料
的
纳米
尺寸效应,增加了电子之间的相互作用并且局限于晶体之中。
排除了这两个造成分歧的潜在原因,研究员专著于
纳米
晶体的拟载子倍增的现象,其中之一便是光致电离(photoionization)。当
纳米
晶体吸收了一个高能量的
光子
,电子可获得足够的能量脱离这个
材料
。
太阳能电池
美开发出首款光学晶体薄膜太阳能电池模型
来源:索比光伏
发布时间:2008-12-24 09:43:00
开麦林教授目前正在考虑用
纳米
影印术取代干涉微影技术。 开麦林教授的研究得到了业内肯定,但也遇到一些竞争对手。
由于传统的太阳能电池厚度接近200微米,需要更多的
材料
,而薄膜太阳能电池厚度只有几个微米,因而在价格上具有更大的竞争优势。
光学晶体
研究发现纳米微粒有助于太阳能电池捕捉光
来源:索比光伏
发布时间:2008-12-22 11:23:00
为了达到高效率,研究人员必须使用高
光子
吸收率的
材料
,这意味着含有量子阱的层状结构厚度必须不低于1 μm,然而厚度一旦超过0.3 μm,又会牺牲掉电荷载子收集率。
Yu指出,位于磷化铟基板上的量子阱区受到低折射率
材料
上下包夹,形成平板波导(slab waveguide),
光子
会在波导内平行电池表面传递,由于经过的光径较长,因此有很高的机率被吸收。
纳米
薄膜太阳能电池家族又添新丁
来源:索比光伏
发布时间:2008-12-17 10:41:13
开麦林教授目前正在考虑用
纳米
影印术取代干涉微影技术。 开麦林教授的研究得到了业内肯定,但也遇到一些竞争对手。
由于传统的太阳能电池厚度接近200微米,需要更多的
材料
,而薄膜太阳能电池厚度只有几个微米,因而在价格上具有更大的竞争优势。
太阳能电池
SPM测出太阳能电池的杂质分布
来源:索比光伏
发布时间:2008-10-16 14:38:49
当然,总体目标是真正开发可吸收更宽范围的太阳能频谱和更稳定的新型聚合体;具有更佳能级对准的
材料
,从吸收的
光子
中获得电压而不会浪费。
不过,要尽可能获得最大的效率,仅获得化学品和这些不同
材料
的化学组分是不够的,在应用这些
材料
制作电池前,还应尽可能多地理解它们的微结构。
太阳能
单晶活性面比例达47%成为太阳能电池新技术
来源:索比光伏
发布时间:2008-06-13 14:49:00
这一研究成果由昆士兰大学功能
纳米
材料
中心主任逯高清教授、杨化桂博士和乔世璋博士等研究人员与中国科学院金属研究所沈阳
材料
科学国家实验室的成会明研究员合作共同完成。
这种高纯度的锐钛矿氧化钛单晶在太阳能电池、
光子
与光电器件、传感器以及光催化等领域有着重要的应用前景。
太阳能
荷兰科学家证实 太阳能电池雪崩效应
来源:索比光伏
发布时间:2008-06-03 09:40:51
然而,在一些半导体
纳米
晶体
材料
中,一个
光子
可以释放出两到三个电子,这也就是所谓的“雪崩效应”。在这种情况下,太阳能电池理论上的最大效率可以达到44%。此外,它们的造价也会更便宜。
相关论文发表在《
纳米
快报》(Nano Letters)上。 太阳能电池承载着未来大规模电力生产的希望。
太阳能
中澳科学家在太阳能电池材料上取得重要进展
来源:索比光伏
发布时间:2008-06-03 09:39:16
这一研究成果由昆士兰大学功能
纳米
材料
中心主任逯高清教授、杨化桂博士和乔世璋博士等研究人员与中国科学院金属研究所沈阳
材料
科学国家实验室的成会明研究员合作共同完成。
研究人员指出,制备高纯度锐钛矿氧化钛单晶之所以引人注目,是因为这种
材料
在太阳能电池、
光子
与光电器件、传感器以及光催化等领域有着重要的应用前景。
太阳能
科学家证实太阳能电池存在雪崩效应
来源:索比光伏
发布时间:2008-05-30 18:47:00
然而,在2004年美国Los Alamos国家实验室的研究人员在一些半导体
纳米
晶体
材料
中发现,一个
光子
可以释放出2到3个电子,也即“雪崩效应”。在这种情况下,太阳能电池理论最大效率可以达到44%。
传统太阳能电池中,每
光子
只能释放一个电子,这些电子保证电池可以正常工作。释放的电子越多,太阳能电池的效率也越高。
太阳能
可编织化纤维太阳能电池研究
来源:索比光伏
发布时间:2008-04-09 15:40:00
值得一提的是,由于利用了
纳米
结构对光的强散射效果,电极
材料
不再需要透明,因此使电池彻底摆脱了对ITO等透明导电
材料
的依赖,电极基底可以采用导电性、稳定性、机械强度都更优良的金属纤维,有利于改善电池的效率和稳定性
纤维
太阳能时代到来:效率提高成本减小 获政策支持
来源:索比光伏
发布时间:2008-04-02 10:55:00
他发明了一种可以导电的半导体塑料,这种
材料
就像硅和其他半导体
材料
一样,允许进入的
光子
释放电子。
马丁·格林是这一领域的领袖,他设计了一种能和特别光谱范围相匹配、使其能量效率更高的量子点
纳米
晶体。他想解决常规太阳能电池的一个特别问题:进入
光子
所提供的部分能量存在热损失。
太阳能时代
制成多尺寸量子点太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2008-03-28 09:40:05
长度为800 nm的
纳米
管内外表面均可组装量子点,其传输电子的效率较薄膜高。研究发现,小的量子点能以更快的速度将
光子
转换为电子,而大的量子点则可以吸收更多的入射
光子
。
近日,美国圣母大学(University of Notre Dame)一研究小组制备出世界上首例具有多种尺寸量子点的太阳能电池,在TiO2
纳米
薄膜表面以及
纳米
管上组装CdSe量子点,吸收光线以后,CdSe
太阳能
新型的硅纳米颗粒能有效提升太阳能电池的性能
来源:索比光伏
发布时间:2007-11-23 22:16:33
在2004年发表于《
光子
技术快报》(Photonics Technology Letters)的一项研究中,Nayfeh证实,紫外光线能够与尺度合适的
纳米
颗粒有效地结合,产生电能。
研究人员发现,如果太阳能电池表面覆盖的是厚度为1
纳米
的蓝色荧光
纳米
粒子薄膜,整个电池将能够多转化60%的紫外光线,不过可见光的转化率提升不到3%。
硅
美研制出发光效率提高到40%的太阳能面板
来源:索比光伏
发布时间:2007-09-21 10:20:00
科学家们曾试图使用其他
材料
来实现多电子激发,然而这些
材料
的量产规模要达到世界能源需求的程度几乎是不可能的。因此,NREL的科学家们还是关注于普通的硅
材料
。该技术的奥妙在于科学家们将硅制成了
纳米
晶体。
NREL
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