捕获光子

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技术|美国大学将太阳能电池效率提高到44%来源:网络 发布时间:2019-04-12 13:56:38

导读: 他们发现,一个光子会产生一个黑暗的量子阴影状态,随后,可以从中有效地捕捉到两个电子,以产生更多的能量,这要采用半导体并五苯(pentacene)。利用这种机制,可以把太阳能电池效率提高到
(Xiaoyang Zhu)。朱晓阳和他的研究小组发现,有可能使每一个阳光光子产生的电子数量增加一倍,只需使用一种有机塑料半导体材料。 塑料半导体太阳能电池的生产具有很大的优势,其中之一就是成本低,化学教授朱

技术|新型太阳能电池最大效率可增加25%来源:网络 发布时间:2019-04-12 10:57:53

)教授和理查德弗兰德(Richard Friend)教授,他们开发出一种混合电池,可吸收红光,也可以利用额外的蓝光能量,以增大电流。通常情况下,太阳能电池每产生一个单电子,都需要捕获一个光子。然而,只要
添加上并五苯(pentacene)这种有机半导体材料,太阳能电池产生两个电子,就只需要一个光子,这种光子来自蓝色光谱。这可以使电池捕获44%的入射太阳能量。 布鲁诺埃尔勒(Bruno Ehrler

技术|串型聚合物太阳能电池创造新纪录来源:网络 发布时间:2019-04-12 10:39:33

中,做了大量研究工作,以提高效率,用这些设备把太阳光转换成电力,也包括开发出一些新的材料、器件结构和加工技术。 串型太阳能电池的多层结构 有一项新的研究,在线发表于本周2月12日的《自然光子
效地利用太阳能,尤其是可以最大限度地减少其他能量损失。因为使用不止一种吸光材料,每一种可以捕获不同部分的太阳光谱,所以,这种串联电池可以维持电流,增加输出电压。研究人员说,这些因素可以提高效率。 太阳光

马萨诸塞大学利用光合作用提高太阳能效率来源:网络 发布时间:2019-04-10 13:55:50

由相互连接的被称为聚合物的分子链组成。在树状大分子中,每个分子链会形成新链,反复聚合到单一的核心上,最终形成球状。 树状大分子的分支使之可以大范围地吸收光子,向其聚合物分支相互连接的核心提供能量。在
分子核心处的能量得以发散的,产生沿着聚合物链向分子偶极处移动的电子,产生电力。 研究该聚合物的最终目标,是能够发现一种精湛的设计,来实现足够的捕获阳光的效率和无能量损失的电子转移。 我们的方法

友达光电开发太阳能电池代替笔记本电脑键盘来源:网络 发布时间:2019-04-10 13:48:45

媒体报道,如果要给发展太阳能提出一个很引人注目的行动口号,不用就作废似乎非常恰当。诸如可捕获光子的光电池、可用于收集热量的太阳热能收集器等太阳能利用技术在设计上并非用于储存太阳能。这些技术都要等太阳出来
导读: 美国麻省理工学院的杰弗里.格罗斯曼和他的同事已开始进行一项初步研究,有望找到一种用于捕获和存储太阳能的全新方式,让这种可再生能源无限期存储和进行运输。 北京时间11月22日消息,据国外

美科学家研发液体电池 可储存太阳能来源:网络 发布时间:2019-04-10 13:45:55

媒体报道,如果要给发展太阳能提出一个很引人注目的行动口号,不用就作废似乎非常恰当。诸如可捕获光子的光电池、可用于收集热量的太阳热能收集器等太阳能利用技术在设计上并非用于储存太阳能。这些技术都要等太阳出来
导读: 美国麻省理工学院的杰弗里.格罗斯曼和他的同事已开始进行一项初步研究,有望找到一种用于捕获和存储太阳能的全新方式,让这种可再生能源无限期存储和进行运输。 北京时间11月22日消息,据国外

美研制能自我修复的太阳能电池来源:网络 发布时间:2019-04-10 13:43:09

延长电池寿命并减少制造成本。 光电化学电池可将太阳光转化为电力,使用能导电的电解液运送电子并制造出电流。传统光电化学电池一个最大弊端是其内吸收光线的染料难以更新,新技术通过不断用新染料替换被光子破坏的
点:分子识别和该系统持续被溶解和重组的稳定性。 领导这种新式电池研制的美国普渡大学机械工程学助教崔宗献(音译)表示:现在,我们已经使用光学纳米材料制造出了一种人工光合作用系统,新系统可以捕获太阳能

首款双层量子点太阳能电池来源:网络 发布时间:2019-04-04 14:29:44

调整,只能把一个波长的光转化成电能;其余的太阳光谱或者穿过,或者转换效率低下。为了利用更大比例的太阳光能量,制造商有时会堆叠材料,这样设计是为了捕获堆不同部分的光谱。两层电池称为串结电池
多伦多大学电气和计算机工程教授,领导这项研究。研究人员选择透明的氧化物,用于这一层,使光线可穿过它们,到达底层电池。 这项成果已经介绍过,就发表在本周的《自然光子学》(Nature Photonics

汉能科学家再获全球最高学术奖项来源:索比光伏网 发布时间:2019-04-03 13:16:17

。 延伸阅读: Harry Atwater教授的科学研究主要围绕两大领域:光伏太阳能转换和材料中的光物质相互作用。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
价值似乎没有边界。 Eli Yablonovitch教授在光伏研究中引入了4(n squared)(Yablonovitch极限)的光捕获因子,这种因子在全球范围内广泛应用于几乎所有商用太阳能电池

Solar3D和纳米科学与工程学院合作制造原型电池来源:网络 发布时间:2019-04-02 15:03:27

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首席执行官吉姆纳尔逊(Jim Nelson)表示:我们日前生产了创新的新型太阳能电池的初步原型。其已经超出