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石墨烯将成制造太阳能电池理想候选者来源: 发布时间:2016-02-12 08:14:59

制造太阳能电池最理想的候选者。西班牙的一家光子科学研究所的最新研究表明,相比于硅,石墨烯能够更高效地进行光电转化。硅每吸收一个光子只能产生一个电流电子,而石墨烯能产生多个电子。尽管目前石墨烯应用于

聚合物太阳能电池的研究新进展来源: 发布时间:2016-02-11 08:14:59

,提出一个提升电池开路电压的方法,可显着改善器件的光电转换效率。  图 PIPCP化学结构文中指出,当有机材料吸收了光子形成激发态,激发态被视为是在静电力作用结合的一个电子和空穴,称之为激子。由于有机
异质结太阳能电池可降低从光子吸收到电荷转移的能量损失,证据显示,PIPCP:PC61BM薄膜的高形态序列─低乌尔巴赫能量(Urbach energy)可减少电压损失。而透过使用高有序化的聚合物,可使太阳能电池产生高开路电压值与转换效率,使有机聚合物太阳能电池比过去更有发展潜力。

中科院宁波材料所在有机/无机异质结太阳能电池方面取得系列进展来源:世纪新能源网 发布时间:2016-01-27 23:59:59

。研究团队首先针对该超薄电池对入射光吸收不充分的突出问题,设计了二维纳米光子晶体绒面来抑制入射光在正表面的反射,并利用光波导效应来增长特征波段光在硅片内部传输的有效光程。为了解决光子晶体制备过程中的阵列
规模化生产的湿法腐蚀(酸或碱性腐蚀)技术,团队在20m厚度薄膜硅衬底上按照设计尺寸成功制备出纳米柱、纳米金字塔(或倒金字塔)、纳米铅笔等特征纳米光子晶体绒面结构,并获得了全波段接近光学吸收极限的陷光效果

新方法能在几飞秒内操控电子 有助研制高效太阳能电池来源:中国科技网——科技日报 发布时间:2016-01-26 14:12:20

,在高能电子与其他电子互动之前,决定它们去这里还是那里。贾里罗-海瑞罗说,如果你想让电子从一层跳到另一层,但只有蓝光子,就必须用这种电压;如果有绿光子,你就有更多电压可选。研究人员指出,这种超快控制

石墨烯结构的能量采集设备助力高效太阳能电池来源:中国科技网 发布时间:2016-01-26 09:40:39

,在高能电子与其他电子互动之前,决定它们去这里还是那里。贾里罗-海瑞罗说,如果你想让电子从一层跳到另一层,但只有蓝光子,就必须用这种电压;如果有绿光子,你就有更多电压可选。研究人员指出,这种超快控制可能

操控电子新技术助力高效太阳能电池来源: 发布时间:2016-01-26 08:52:59

与其他电子互动之前,决定它们去这里还是那里。贾里罗-海瑞罗说,如果你想让电子从一层跳到另一层,但只有蓝光子,就必须用这种电压;如果有绿光子,你就有更多电压可选。研究人员指出,这种超快控制可能来源于石墨烯

【干货】光伏背板全方位解析来源: 发布时间:2016-01-25 00:23:59

内部存在的C-F键键能是485KJ/mol,是有机化合物共价键中键能最大的。只有波长小于220nm的光子才能解离C-F键,而阳光中这部分光子只占不到5%,而且容易被臭氧层吸收,能到达地面的极少。也有厂家

【干货】光伏背板的具体解析来源:索比光伏网作者:程宏伟 发布时间:2016-01-24 23:59:59

,因其内部存在的C-F键键能是485KJ/mol,是有机化合物共价键中键能最大的。只有波长小于220nm的光子才能解离C-F键,而阳光中这部分光子只占不到5%,而且容易被臭氧层吸收,能到达地面的极少

最全干货:光伏背板初级产品介绍来源:索比光伏网 发布时间:2016-01-22 13:50:12

高分子材料,因其内部存在的C-F键键能是485KJ/mol,是有机化合物共价键中键能最大的。只有波长小于220nm的光子才能解离C-F键,而阳光中这部分光子只占不到5%,而且容易被臭氧层吸收,能到达地面

科学家研发出太阳光净水概念设施来源:材料人网 发布时间:2016-01-21 13:45:01

是非常稳定的化合物,换句话说,它们不易反应,任何化学物质都很难接近它们。它们对其它的化合物具有很弱的约束力,引发过氧化氢的生成。利用来自太阳的光子能量,二氧化钛和二氧化锡可以将水分子转化成过氧化氢分子