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综合
胶体量子点:提高下一代太阳能电池技术效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-04 13:52:04
这项研究证明了无机配体在构造实际器件中的作用,这种表面化学有助于开发高效稳定的量子点太阳能电池,也会对其它利用胶体
纳米
晶的
电子
和光电器件产生影响,芝加哥大学的Dmitri Talapin教授表示。
量子点是一种可以吸收光然后将光转化成能源的半导体
纳米
粒子。这些粒子可以喷涂到各种表面,包括塑料。这使得太阳能电池的生产成本更低且更耐用。
胶体量子点
廉价且优质 新型纳米线太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-04 13:49:04
杨培东解释道:科学家们以前使用物理气相传输法来合成硫化镉
纳米
线,然而,我们这次使用的湿法化学方法能让我们获得品质更高、长度更长的
纳米
线,新生成的单晶硫化镉
纳米
线的直径介于100
纳米
到400
纳米
之间,长达
太阳能电池
碳纳米管让太阳能电池更加便宜
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-04 13:47:21
该研究团队利用单壁碳
纳米
管研制出了可以替代铟锡氧化物的材料,并进一步确定了效率最高的碳
纳米
管的类型:金属型碳
纳米
管和半导体型碳
纳米
管。
研究人员发现,当这两种碳
纳米
管作为透明导体使用在有机太阳能电池中时,金属型碳
纳米
管的效率是半导体型碳
纳米
管的50倍。
碳纳米管
有机太阳能电池研究获突破
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-04 13:46:39
这项研究表明有可能获得正在运行中的有机太阳电池表面和表面以下至少20 nm深度的结构和
电子
信息。新的测量方法是利用光导原子力显微镜(pc-AFM),通过
纳米
探针在同一时间测量表面状态和产生的光电流。
这种技术可以解释工作中的有机太阳电池,其
纳米
尺度形态和其性能特点之间的直接联系。这一突破将提高对技术的认识,使制造商能够通过优化有机光伏材料的
纳米
尺度结构,提高其产品的效率。
有机电池
加拿大研制出胶体量子点太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-04 11:05:04
为解决将量子点更紧密结合,提高转化效率的问题,学者们利用次
纳米
级原子的配位体在每个量子点周围包裹了一单层原子,使量子点成为非常紧密的固体以节省空间,并通过紧密封装剔除电荷陷阱
电子
陷入的位置。
吸光
纳米
粒子量子点是
纳米
尺度的半导体,能捕捉光线并转化为能源,可被用于制造比硅基太阳能电池更便宜、更经久耐用的太阳能电池。
转化效率
汉能科学家再获全球最高学术奖项
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-03 13:16:18
他创造了新的高效太阳能电池设计,并开创了太阳能电池的光管理原则;同时,他也是
纳米
光子学和等离子体物理学的早期先驱。
近日,电气和
电子
工程师协会(IEEE)公布,第46届PVSC光伏专家大会授予汉能美国子公司Alta Devices联合创始人、汉能集团科学家Harry Atwater教授William R.
光伏发电
太阳能薄膜电池有望取得突破
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-03 10:33:53
为了解决这个问题,该研究项目将研发用
电子
法替代真空法沉淀
纳米
结构材料的薄膜技术,并使新研发出的技术具有应用性和推广性,且能延伸到对下一代类似Cu2ZnSn(S,Se)2等更便宜、更常见的材料(比如化学成分为
太阳能薄膜
Solar3D和纳米科学与工程学院合作制造原型电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-02 15:03:28
在
纳米
科学与工程学院的智能系统技术和商业中心日前形成,专门用于帮助商业化的突破性创新,如Solar3D电池。
受到光纤设备启用光管理技术的启发,该公司的创新太阳能电池技术启用三维设计,在微型光伏结构中捕获日光,在该结构中光子四处反弹直至他们被转化为
电子
。
Solar3D
太阳能电池的福音:砷化镓纳米线
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-02 14:58:34
微波炉、汽车
电子
、DVD播放机、计算机等等,正在影响并将改变我们的生活。 LSMC的工作主要在
纳米
线的几何结构方面。这些针状的晶体(
纳米
线)直径在20到100
纳米
之间,长度在几个微米的量级。
太阳能电池
新型银纳米点增强非晶硅薄膜的光吸收
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-02 14:40:28
用
电子
束蒸发通过AAO模板制备Ag
纳米
点。然后用3MNaOH溶液将AAO模板刻蚀掉,在玻璃衬底表面留下Ag
纳米
微粒。
为了比较,也在玻璃上淀积a-Si:H薄膜,而没有Ag
纳米
点。用扫描
电子
显微镜(SEM)观察AAO膜和Ag
纳米
点的表面形貌,确定它们的特性。
非晶硅薄膜
中科院 苏州纳米所研制碳纳米管阵列肖特基太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-02 14:34:12
导读: 中科院苏州
纳米
技术与
纳米
仿生研究所的李清文研究员所在团队日前公布了
纳米
管阵列光伏电池的最新进展,该团队采用从可纺丝碳
纳米
管阵列中直接拉出的碳
纳米
管薄膜作为透明电极制作出了效率10.5%的光伏电池
太阳能电池
2.4兆瓦!科华恒盛自主研制800k UPS进入全面应用新阶段
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-02 08:58:23
这标志着科华恒盛大功率UPS已经进入全面提速的成熟阶段,达到国际先进水平,成功打破了国外企业多年来在超大功率市场上的主导地位,形成了我国在高端电源大功率段发展的核心能力,有助于提升产业链的配套能力,对我国
电子
产业
LED芯片产业具有微米
纳米
级产品制造、产线自动化、智能化程度高等特点,特别是作为其生产过程中最为关键的MOCVD设备,对应用产品的各项技术指标都有特殊要求,对电网质量的要求则更是近乎严苛,任何电网的瞬态波动都可能造成其工艺设备的故障
光伏发电
嵌入式碳片可以降低太阳能板成本和毒性
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-29 14:47:18
根据单层石墨烯制造太阳能板的研究,该研究小组构建了应用二氧化钛为
电子
受体(
电子
可以传送的一种物质)的太阳能电池。
结果表明该吸收层对在200至900
纳米
内的可见光和近红外光范围能够进行有效地吸附,并在591
纳米
处发生最大吸附值。
碳片
最新研究成果:染料敏化太阳能电池效率达11%
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-29 14:36:50
阳光穿过电池表面的透明电极照射在染料层激发
电子
跃迁,
电子
随后注入二氧化钛导带,之后穿过电极驱动外部电路,染料电池与植物中叶绿素吸收阳光的原理类似。
电池采用多孔的二氧化钛
纳米
晶体材料作为基板,上面覆盖吸收光的染料敏化剂。
染料敏化太阳能电池
挪威英国共同宣布“发现第4代太阳能电池工作原理”
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-29 14:22:19
不过,莱斯特大学的宾斯教授在接受《日经
电子
》采访时介绍,
纳米
粒子不是(称为量子点的)GaAs等半导体粒子,而是金属粒子,还可将其表面等离子体共振(SPR)效果用于
电子
释放。
这是一种将直径为10~100nm的
纳米
粒子混入透明介质中,并在玻璃底板上涂布极薄的一层而成的薄膜太阳能电池。据称,这种
纳米
粒子受到太阳光照射时,会释放出热
电子
(Hot Electron)并产生电动势。
太阳能电池工作原理
塑料太阳能电池的新改进工艺!
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-29 14:20:27
但是制造太阳能电池存在着挑战,因为如果这些聚合物在
纳米
级别没有排列得很好,
电子
就不能跑出电池,制造电流。研究人员现在使用后印制技术来达到这一排列。
聚合物太阳能电池的活跃层由两种材料构成,一种能够传导空洞,一种能够传导
电子
。理想状态下接受
电子
的聚合物要置于贡献
电子
的聚合物之上,使其接近阴极,从而使得尽可能多的
电子
能够跑出。
塑料太阳能电池 聚合物太阳能电
表面缺陷的直接识别及其对上转换纳米粒子光学特性影响
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-28 14:13:23
导读: 由于具有核壳结构的上转换
纳米
粒子(UCNPs)可以显著增强光致发光效率,所以其在光学成像引导生物成像、治疗学、防伪和太阳能电池方面有很好的应用前景。
制备出的UCNPs只有几个原子层的均匀厚度,利用像差校正的高角环形暗场扫描透射
电子
显微镜(HAADF - STEM)在原子尺度上识别表面缺陷。
纳米粒子
新型光伏材料体系兼具发电和储能功能
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-27 14:51:49
其中,多聚物施主能吸收太阳光并将
电子
传输至富勒烯受主,因此产生电能。
研究人员从植物光合作用的过程中受到启发,研发出一种新型水系胶束,由作为电荷施主的共轭电解质多聚物和作为电荷受主的
纳米
级富勒烯组成,且在尺寸更小的界面将两者结合。
光伏材料
表面缺陷的直接识别及其对上转换纳米粒子光学特性的影响
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-27 11:48:48
导读: 由于具有核壳结构的上转换
纳米
粒子(UCNPs)可以显著增强光致发光效率,所以其在光学成像引导生物成像、治疗学、防伪和太阳能电池方面有很好的应用前景。
制备出的UCNPs只有几个原子层的均匀厚度,利用像差校正的高角环形暗场扫描透射
电子
显微镜(HAADF - STEM)在原子尺度上识别表面缺陷。
纳米粒子
《粤港澳大湾区发展规划纲要》印发:因地制宜发展光伏发电
来源:索比光伏
发布时间:2019-02-19 10:08:59
推进
电子
签名证书互认工作,推广
电子
签名互认证书在公共服务、金融、商贸等领域应用。共同推动大湾区
电子
支付系统互联互通。
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电子
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支付系统互联互通。
粤港澳
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