钝化特性的条件下获得优异的电池减反特性,提高电池的光电转换效率,并有效降低电池的工艺成本,有极强的产业化应用前景。该研究结果,为探索高效晶体硅电池提供了新的途径。该研究工作得到了国家自然科学基金
(11104288)及宁波市自然科学基金(2011A610202)等项目的支持。不同厚度Al2O3减反层沉积后的带绒面单晶硅片照片及其反射率曲线在经过Al2O3钝化处理后的p-Si的最佳少子寿命测试结果 在经过Al2O3钝化处理后的n-Si的最佳少子寿命测试结果
的光电转换效率也较低。在国家自然科学基金委、科技部、中国科学院的支持下,有机固体重点实验室的研究人员设计合成了一系列一维D-A-D有机小分子电子给体,与富勒烯衍生物电子受体PC71BM共混制备的全小
缓慢,文献报道的材料种类较少,电池的光电转换效率也较低。在国家自然科学基金委、科技部、中国科学院的大力支持下,化学所有机固体院重点实验室研究人员设计合成了一系列一维D-A-D有机小分子电子给体,与富勒烯
开幕式上,国家自然科学基金委员会中德科学中心常务副主任陈乐生对研讨会的召开表示祝贺。他说,这是两年里他第二次来到电子科技大学,深深感受到学校国际化的程度在日益提高,各国科学家之间的直接交流、讨论,也
,电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室和德国亥姆霍兹联合会柏林材料与能源中心共同举办,来自中国、德国和希腊等国的近40位专家将在大会上介绍自己的最新研究成果。
设备研究室(八室)夏洋研究员带领的研究团队原创性地提出利用等离子体浸没离子注入技术制备黑硅材料。该团队利用自行研制的等离子体浸没离子注入机(国家自然科学基金委、中科院装备项目、方向性项目支持)制备了多种微观
洋研究员带领的研究团队原创性地提出利用等离子体浸没离子注入技术制备黑硅材料。该团队利用自行研制的等离子体浸没离子注入机(国家自然科学基金委、中科院装备项目、方向性项目支持)制备了多种微观结构的黑硅
所微电子设备研究室(八室)夏洋研究员带领的研究团队原创性地提出利用等离子体浸没离子注入技术制备黑硅材料。该团队利用自行研制的等离子体浸没离子注入机(国家自然科学基金委、中科院装备项目、方向性项目支持)制备了
storage applications的邀请报告,并主持分会。以上研究工作受国家自然科学基金(50704031)、国家科技支撑计划(2012BAA03B03A)、北京市自然科学基金(2112039)等项目资助。(湿法冶金清洁生产技术国家工程实验室)
要求,首先材料必需是非中心对称晶体结构(非心结构),其次材料的组成结构单元需具备强的同向受极化的特点。因此探索新型中远红外NLO材料是当前NLO材料研究的一个难点和热点。在国家自然科学基金、中科院重要
系统的实用性能。此项工作的顺利实施,推动聚光光伏系统从实验室走向了实际应用环境。在保障各技术指标的前提下,研究人员破除了一系列工艺、设计问题,为聚光光伏领域的规模化推动夯实了技术基础。该研究得到国家
自然科学基金、中科院知识创新工程重要方向项目、苏州市科技专项等相关支持。图1. 基于高效砷化镓电池的聚光型光伏发电模组图2. 基于高效砷化镓电池的聚光型光伏发电系统