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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
美国研制出新式太阳能热光伏发电系统
来源:索比光伏
发布时间:2014-01-23 11:44:05
该设备由碳
纳米
管和
光子
晶体等组成,其外层直面太阳光,是一排多壁的碳
纳米
管,其能有效吸收太阳光并将其转化为热,当这种热将其紧紧依附的
光子
晶体加热时,
光子
晶体会发出光,这种光的最高密度几乎与光伏电池的带隙相吻合
太阳能热光伏发电系统
MIT通过“热光伏发电”实现3.2%的转换效率,理论上可达到80%
来源:索比光伏
发布时间:2014-01-23 00:00:00
以前一直尝试采用部分稀土元素、特殊量子阱和
光子
晶体等构成发射极。此次,MIT作为发射极使用了双层结构的
材料
,由多层碳
纳米
管(CNT)与采用Si/SiO2的一维
光子
晶体构成。
光子
晶体起到的作用是通过特定波长释放CNT吸收的能量。MIT试制的TPV发电用发射极的尺寸为1cm见方。按照750倍聚光镜的效果照射模拟太阳光,将发射极加热至962℃后,获得了3.2%的转换效率。
MIT通过“热光伏发电”实现3.2%的转换效率,理论上可达到80%
MIT通过"热光伏发电"实现3.2%的转换效率,理论上可达到80%
来源:索比光伏
发布时间:2014-01-23 00:00:00
以前一直尝试采用部分稀土元素、特殊量子阱和
光子
晶体等构成发射极。 此次,MIT作为发射极使用了双层结构的
材料
,由多层碳
纳米
管(CNT)与采用Si/SiO2的一维
光子
晶体构成。
光子
晶体起到的作用是通过特定波长释放CNT吸收的能量。 MIT试制的TPV发电用发射极的尺寸为1cm见方。按照750倍聚光镜的效果照射模拟太阳光,将发射极加热至962℃后,获得了3.2%的转换效率。
MIT通过"热光伏发电"实现3.2%的转换效率
上海硅酸盐所等在新型光伏材料研究方面取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2014-01-22 14:56:56
(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
光学带隙对太阳光谱响应范围的限制
上海硅酸盐所等在新型光伏材料研究方面取得进展
中科院上海研究所在新型光伏材料研究方面取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2014-01-22 11:29:14
(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
光学带隙对太阳光谱响应范围的限制
光伏材料
麻省理工科学家研制出新型太阳能热光伏发电系统
来源:索比光伏
发布时间:2014-01-21 09:34:56
该设备由碳
纳米
管和
光子
晶体等组成。
该研究的领导者之一、机械工程学副教授伊夫林王解释说,传统的硅基太阳能电池无法利用所有
光子
,因为要想将一个
光子
的能量变成电能,要求
光子
的能级与光伏
材料
带隙的能级相匹配,尽管硅的带隙与很多波长的光匹配,但也有很多不匹配
麻省理工
美研制新式太阳能热光伏发电系统
来源:索比光伏
发布时间:2014-01-21 00:00:00
该设备由碳
纳米
管和
光子
晶体等组成。
该研究的领导者之一、机械工程学副教授伊夫林王解释说,传统的硅基太阳能电池无法利用所有
光子
,因为要想将一个
光子
的能量变成电能,要求
光子
的能级与光伏
材料
带隙的能级相匹配,尽管硅的带隙与很多波长的光匹配,但也有很多不匹配
美研制新式太阳能热光伏发电系统
科学家尝试突破光伏发电瓶颈:让廉价成为可能
来源:索比光伏
发布时间:2014-01-20 15:23:29
然而,
纳米
技术在进入21世纪后取得了长足进步,不仅使得操控
材料
的物理结构成为可能,也催生了不少精致得令人称奇的解决方案。 丹尼森大学的乔丹˙卡茨研发出由几
纳米
宽的铁锈杆构成的薄涂层。
要让一种
材料
直接对水进行电解,它必须在受到
光子
撞击时释放具有合适能量的电子。当这些电子受到足够的激励而撤离
材料
时,它们会残留下称之为洞孔的缺口。为了填补这些洞孔,水分子会捐出属于它自身的一个电子。
光伏发电
瑞典创新太阳能产品 真正替代石化燃料
来源:索比光伏
发布时间:2013-12-11 10:57:00
2015年开始,公司将生产
纳米
墨水并将其销售给太阳能电池板制造商。在单独使用硅元素(比
纳米
材料
更加经济)大行其道的今天,SolVoltaic公司的做法可能打破这种平衡。
利用他所发现的
纳米
光子
效应,Aerotaxy可以快速、节省地形成被称为
纳米
线(Nanowires)的极小结构,这是在业内实现性价比领先的关键。这种新方法可谓是太阳能领域的一次巨大飞跃。
SolVoltaics公司
瑞典创新太阳能产品将成为石化燃料的真正替代品
来源:索比光伏
发布时间:2013-12-10 14:47:21
2015年开始,公司将生产
纳米
墨水并将其销售给太阳能电池板制造商。在单独使用硅元素(比
纳米
材料
更加经济)大行其道的今天,SolVoltaic公司的做法可能打破这种平衡。
利用他所发现的
纳米
光子
效应,Aerotaxy可以快速、节省地形成被称为
纳米
线(Nanowires)的极小结构,这是在业内实现性价比领先的关键。 这种新方法可谓是太阳能领域的一次巨大飞跃。
SolVoltaics
用树木做成的超级环保太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2013-11-26 09:27:45
经过上千种
材料
的筛选后,研究人员研发了一种植物纤维
纳米
晶体,只需要把构成太阳能电池的有机物装入这种结构中就能形成简单的植物电池。由于这也是一种有生物降解功能的
材料
,电池能够在温水中自行溶解。
生产的
材料
是植物本身,这里有取之不尽的光能有机物,电池使用后也可以自行分解,百分百环保,这才是真正的绿色科技。研究人员自豪地表示。
绿色电池
钙钛矿太阳能电池指引光伏产业新方向
来源:索比光伏
发布时间:2013-11-22 00:00:00
在这个过程中,电子会放弃从阳光的
光子
获得的多余能量,产生热能而非电力。 有机太阳能电池的扩散长度大约为10
纳米
。相比之下,钙钛矿的扩散长度是前者的100倍。结果是,你能收集通行了更长距离的电荷。
尽管许多发光
材料
也能制成良好的吸光器,但Mitzi发现钙钛矿太不稳定而无法制作太阳能电池
材料
必须能够持续数十年才有商业价值。
钙钛矿太阳能电池指引光伏产业新方向
可提高太阳能电池光吸收率的新纳米材料
来源:索比光伏
发布时间:2013-11-21 11:44:10
球体的上转换
材料
的,在这些毛孔的表面上直径分别为30
纳米
。 无论是直接从外部源或是
纳米
球未转化的
光子
,量子点有效地吸收入射的光并且将其转换为电子。 然后电荷流入氧化钛帧。
新加坡国立大学和南洋理工大学的刘小刚、Alfred Ling Yoong Tok 和他们的同事在A * STAR
材料
研究与工程研究所已经开发出一种利用
纳米
结构的捕光
材料
增加入射光的吸收率。
太阳能电池
小电池指引光伏产业新方向
来源:索比光伏
发布时间:2013-11-20 10:11:20
在这个过程中,电子会放弃从阳光的
光子
获得的多余能量,产生热能而非电力。 有机太阳能电池的扩散长度大约为10
纳米
。相比之下,钙钛矿的扩散长度是前者的100倍。结果是,你能收集通行了更长距离的电荷。
尽管许多发光
材料
也能制成良好的吸光器,但mitzi发现钙钛矿太不稳定而无法制作太阳能电池
材料
必须能够持续数十年才有商业价值。
光伏电池
杜邦的正银——产品技术分析
来源:索比光伏
发布时间:2013-11-12 15:02:19
我们最终会发现其实这个
材料
成分大家最终都会一样的,什么都保不住密的。看看铝浆就明白了,从前期到后期不断的有
材料
供应商白天黑夜的推硼粉啊铟粉啊镓啊铊啊什么的,到现在又是
纳米
级别的,
纳米
铝粉终于也出现了。
杜邦
新能源知识:太阳模拟器测试非晶硅薄膜注意事项
来源:索比光伏
发布时间:2013-11-08 13:13:02
非晶矽的光谱响应波长范围为400
纳米
到800
纳米
,而单晶矽光谱响应波长范围为400
纳米
到1100
纳米
。
目前比较常见的脉冲氙灯光源模拟器,光谱接近太阳光,但是红外部分(800
纳米
至1100
纳米
)较标准AM1.5光谱而言非常丰富,失配严重。
新能源知识:太阳模拟器测试非晶硅薄膜注意事项
关于铜金属化降低光伏制造成本的研究
来源:索比光伏
发布时间:2013-10-23 14:14:34
9月份,Intrinsiq
材料
公司从卡尤加创业基金获得了410万美元,继续其
纳米
级导电油墨技术的研究、发展和商业化。
Intrinsiq
材料
公司的工厂位于英国的法恩伯勒和纽约州的罗切斯特,在研发
纳米
基铜油墨配方,用于电子印刷和光伏组件等方面。
关于铜金属化降低光伏制造成本的研究
德国利用太阳能电解水制氢技术取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2013-09-03 00:00:00
亥姆霍兹柏林
材料
与能源中心太阳能燃料研究所主任罗尔范 德克罗尔教授说:我们结合了两方面的最佳之处。
通过多次喷涂不同浓度的溶液,得到了一个厚度约300
纳米
的高效光活性金属氧化物层。德克罗尔说:我们仍然不是很了解为什么钒酸铋工作得非常好。
德国利用太阳能电解水制氢技术取得进展
激光器及太阳能电池等半导体技术存在普适吸光规律
来源:索比光伏
发布时间:2013-08-05 10:13:28
贾维说:这样我们就能够根据
材料
的能带结构和厚度来研究厚度范围在3
纳米
到19
纳米
之间的薄膜的吸光性能。
我们使用无需支撑的厚度可减至3
纳米
的砷化铟薄膜作为模型
材料
系统,来准确地探测二维半导体薄膜的厚度和电子能带结构对光吸收性能的影响。
二维半导体
太阳能:一抹阳光照亮绿色能源
来源:索比光伏
发布时间:2013-07-26 09:49:00
太阳能产生电力,是因为来自太阳的
光子
撞击电池内的半导体
材料
,
光子
的能量敲松
材料
中的电子,使电子自由流动。传统的太阳能电池通常是100微米厚,或者更厚,由单一的半导体
材料
组成,通常是硅。
太阳能
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