大多数材料的过热电子可将能量传递到周围晶格,而石墨烯则需要很高的能量才能振动其晶格的碳原子核,因此只有很少的电子能将热能转移到晶格。研究人员表示,该研究成果是光电及能量采集方面十分重要的进展。由于这种现象
很大能量时,便可成为热载流子。由于热载流子所造成的一些影响,就称为热载流子效应。)研究人员认为,石墨烯之所以会产生上述现象,是由于大多数材料的过热电子可将能量传递到周围晶格,而石墨烯则需要很高的能量
卷加工。
萨金特注意到,这与斯坦福大学(Stanford University)的光子增强热电子发射(PETE:Photon Enhanced Thermionic Emission)研究有一些重叠
。光子增强热电子发射提高了热电子装置(把热转换为电能)的能量转换效率,这种装置被用作太阳能光热系统的一流循环,从而有可能使光电转换率增加一倍。我们方法的共同点,是把频谱分裂成两个组成部分,就是高能
要走。”化学工程师詹姆斯? E ? 米勒(James E. Miller)说,他也是这项技术的发明者之一。 电力生产 量子光电池 热电子能让太阳能电池的效率翻番 电力生产量子光电池 目前市场
,阳光中许多光子能量太高,当它们击打到硅上时,会产生一种“热电子”,它们会以热的形式迅速损失能量,在被导线捕捉到之前又重新回到初始状态。如果能在热电子冷却前就捕捉到它们,那么光电池的效率上限就会翻一番
增强热电子发射或PETE。 由于太阳能电池中的活性材料只能与特定的光谱发生反应,大多数的硅太阳能电池只能将阳光中15%的能量转化为电力,而一半以上太阳能以热量的形式浪费掉了
,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。这种太阳能电池连波长超过2μm的红外线都可用来发电,与现有硅类太阳能电池相比,可提高能量转换性能
加州斯坦福大学的工程师们开发了一种能够同时使用太阳辐射的光和热,使现有太阳能电池技术的功效增加一倍的新工艺。 这种被称为“光子增强的热电子发射”(PETE)的技术在降低太阳能生产成本方面极具潜力
7月9日,徐州英剑纳米科技有限公司举行成果汇报暨徐州英剑碳热电子科技有限公司成立庆典。段雄、曹文泉出席。 段雄指出,徐州英剑碳热电子科技有限公司的创立,将有力促进我市光伏太阳能和低碳取暖行业的发展。希望公司抢抓发展机遇,提升内部管理水平,加大市场开拓力度,成为带动力强的科技型龙头企业。
来自于Austin德克萨斯州大学和位于Minneapolis明尼苏达州大学的研究员们发明了一种能够使太阳能电池转化效率达到66%的方法。
这个步骤就是把来自于量子点的热电子转化成电子接收点。在
典型的半导体太阳能电池中,在能带隙上的能量光子将会产生热电子,大部分来自于热电子的能量在它被收集和被转化成电之前通过热量散失掉。
这个新程序就是用量子点去减慢冷却热电子的过程然后收集和转化它们。也就
热电子冷却前,加快提取和转让足够的热电子来捕足它。” 代尔先生和他的同事已经通过使用铅硒,一种半导体材料,证明量子点的效率。 他们发现,量子点确实可以用来冷却热电子。二氧化钛能够推动电子,它是