将其上限提高至40%以上并非不可能,这将显著改善太阳能的开发潜力。
这项实验中研究了量子级别的光子和电子。量子级是指由单个原子和它们的排列结构的缩影。研究人员发现量子级别的自然法则与现实世界
材料的太阳能电池。这些量子点可理解为半导体材料的单个原子。当阳光照射这些量子点时,一个光子可提取两个电子,从而可以提高太阳能电池的效率。
Pullerits教授说:这将意味着太阳能电池的彻底改善
。据报道,此次打破世界纪录的电池片是一款四结电池片,其中每一个子电池都可将四分之一的入射光子精准地转化为波长为300至1750 nm的电流。此次最新的转换效率纪录是在太阳能浓度508的情况下进行测量的,该
太阳光照射在塑料薄片上时,会被薄片上一种专门捕获太阳光的染料吸收。由于这是一种发光染料,它会将吸收的光释放出来,但释放出的光大部分都被局限在塑料薄片内部,因此,这些太阳光会在塑料内部弹来弹去,直到
的凹凸,事实证明在所有光谱范围内这种图案对光线的捕获能力都十分理想。
物理学家组织网11月26日(北京时间)报道称,在实验中,黄嘉兴团队将蓝光版《超级警察》作为蚀刻对象,将整部光盘上的图案复制到
吸收。
黄嘉兴说:除了改善聚合物太阳能电池的性能外,新技术同样适用于其他各种太阳能电池。这让人相当意外,但最让人激动的是:这项研究让我们感受到了纳米光子学与材料科学这个交叉学科的巨大魅力。
,这个发现可以提供一个具有成本效益的制造光子管理和光线捕获设备的方法,从而改善太阳能电池和其他光电器件的性能。 原标题:用蓝光DVD碟片改善太阳能电池效率
在用于储存信息的蓝光光盘上找到了适合管理光子的半随机纳米结构。研究者发现无论这些光盘上储存了什么信息,它们的结构都很适合吸收和操控整个阳光光谱的光线。为了验证这一点,研究者使用了一盘《警察故事3:超级
页 05:人工树叶光子转化能源美国加州理工学院约根森实验室是人工光合联合中心(JCAP)总部,JCAP设计出一种人工树叶,利用阳光提升氢和其他燃料的燃烧效率。JCAP设计出一种比单纯靠太阳能电池
板放电分离水分子更廉价的新系统。JCAP设计的人工树叶的核心部分是2块浸入水溶液的电极。每一块电极由半导体材料制作而成,该材料能够从太阳光谱中捕获特殊的光能。电极外表还涂有催化剂,用来确保电极以一定的
方式。这样我们就能够直接映射分布在有机薄膜上的缺陷空间分布,这是以前从未实现过的,Christian Westermeier解释说。
太阳能电池通过光子激发分子产生自由电子和正电空穴,来将光能
转换成电能。电荷载流子被电极捕获的时间和电池的活性层详细结构有关。原子规则排列中的缺陷会捕获载流子,也减少可用电流。新的映射方法使研究人员能够检测到与激光激发缺陷局部相关的电流变化。
该研究显示,在
美国西北大学的科学家研制出了环保型钙钛矿太阳能电池,其用锡钙钛矿代替铅(有毒)钙钛矿作为捕获太阳光的设备。新型太阳能电池不仅绿色、高效,且成本低廉,可以使用简单的实验台化学方法制造,不需要昂贵的设备
或危险材料。研究发表在5月5日(北京时间)出版的《自然光子学》杂志上。
该研究的领导者之一、无机化学专家梅科瑞卡纳茨迪斯5月4日接受物理学家组织网采访时表示:这是研制新型太阳能电池领域的
帕索说。他们的最新研究表明,从地球发出的红外辐射中捕获能量是有可能的。卡帕索是研究半导体物理学、光子学和固态电子学方面的专家。他在1994年共同发明了红外量子级联激光器,开创了能带工程研究领域,并
证明了一种称为卡西米尔斥力的量子电力学现象。阳光是一种能源,所以光伏电池才有意义,你只需要收集能量。但事情并非那么简单,要捕获红外光的能量还很困难。论文第一作者、SEAS博士后研究员斯蒂芬伯恩斯说,用这种
, 4420 (2014))的研究。 纤维电池具有三维捕获光子结构,实现光伏电池微型化,可编织于服装及建筑物外墙上;该结构电池还可满足野外生存对可再生能源的需求,其科学和战略意义重大。此研究纳入
的性质,带隙的不同将半导体彼此区别开来。带隙决定着一种半导体能够吸收的光线的最长波长,也控制着其从波长较短光线的光子中,所能获取的能量上限。通常情况下,正是因为带隙的存在,传统太阳能电池难以捕获长波
光线中的光子,而对短波光线光子又无法做到完全利用。为了克服这一弊端,约翰罗格在制作相叠放的四块电池片时,分别使用不同的材料。其目的就是让上一层电池片的带隙最低值与下一层电池片带隙的最高值相吻合,以此类推