索比光伏网讯:北京理工大学化学学院曲良体教授课题组成功地制备出石墨烯量子点,该量子点具有不同于常规碳纳米粒子的发光特性,当用作电子接受体,能大大提高本征太阳能电池的光电转化效率。该研究成果发表于国际
和量子效应融为一体,首次获得了氮掺杂石墨烯量子点。所制得量子点不仅具有不同于常规石墨烯量子点的发光特征,还具有高效氧还原催化功能。这一研究成果已被美国化学会著名期刊J. Am. Chem. Soc.
,未来或能取代硅成为电子元件材料,广泛应用于超级计算机、柔性触摸屏、环保和医疗设备、光子传感器以及有机太阳能电池等诸多领域。要让石墨烯更好地应用于电子工业,还需找到可控且有效的方法,在更大范围内获得更高
索比光伏网讯:美国科学家表示,他们研发了一种人工合成高质量石墨烯的技术,新方法不仅可控且可进行扩展,有望为下一代电子设备的研制铺平道路。相关研究将发表在今年的第11期《碳》杂志上。 石墨烯模型石墨烯
材料科学领域,未来或能取代硅成为电子元件材料,广泛应用于超级计算机、柔性触摸屏、环保和医疗设备、光子传感器以及有机太阳能电池等诸多领域。但要让石墨烯更好地应用于电子工业,还需找到可控且有效的方法,在更大
据美国物理学家组织网10月17日报道,美国科学家表示,他们研发了一种人工合成高质量石墨烯的技术,新方法不仅可控且可进行扩展,有望为下一代电子设备的研制铺平道路。相关研究将发表在今年的第11期《碳
石墨烯在室温和普通光照下可产生电流 能广泛用于太阳能电池和半导体传感器等领域 石墨烯再次给人们带来惊喜。美国麻省理工学院及哈佛大学的研究人员发现,石墨烯可以对光产生不同寻常的反应,在室温和普通光照
新奇属性,更有希望使其在太阳能电池、夜视系统、天文望远镜及半导体传感器等应用领域发挥作用。该研究发表在近期出版的《科学》杂志上。研究人员在实验室制造了复杂的石墨烯纳米P-N结,利用850纳米的激光
有效地收集太阳能。因此太阳能电池的最大突破有可能会来自于石墨烯。其次,由于石墨烯以不同的方式产生电流,因此可以利用石墨烯来制造超高速光子探测器。石墨烯对红外光的反应更有其独到之处,有望成为夜视系统及高级
太阳能电池。更重要的是,因为石墨烯内的电子拥有高流动性和高速度等独特属性,石墨烯设备处理数据的速度可能是目前最快的互联网光缆的几十倍甚至几百倍。然而,迄今为止,这些极富应用潜力的设备在实用过程中一直遭遇聚光
太阳能电池。更重要的是,因为石墨烯内的电子拥有高流动性和高速度等独特属性,石墨烯设备处理数据的速度可能是目前最快的互联网光缆的几十倍甚至几百倍。然而,迄今为止,这些极富应用潜力的设备在实用过程中一直遭遇
,未来还有比较大的下降空间。500MW一体化产业链即将成型11年底公司连云港(601008)500MW太阳能电池组件项目也将完全达产,届时,公司将形成规模为500MW的完整光伏产业链,公司行业地位与
亿元,产生约2亿元的收益。公司表示此举主要是为了盘活存量低效资产,改善财务杠杆。石墨资源基本确定。公司的高新技术产业一直颇受资本市场关注,一季度主要有两个信息较为重要:1、贝特瑞新产品石墨烯通过
透明电极材料,石墨烯用作电极,可用于液晶显示器,太阳能电池,iPad和智能手机使用的触摸屏,以及有机发光二极管( OLED)显示器,这种显示器用于电视和计算机。 但是,最近的研究表明,掺杂是
,这都是在同样的情况下进行。原因在于,从适用太阳能电池而言,主要挑战是光物理特性方面的纳米复合材料。 “对比非共价功能化碳纳米管,石墨烯被认为是一种零隙(zero-gap)半导体,没有表现出
完整的研究报告已经在《先进功能材料》期刊上发表。今年早些时候,麻省理工学院提出了用石墨烯替代氧化铟锡来做有机太阳能电池电极的想法。石墨烯是一种碳的形式,其中原子组成一个仅有一个原子厚度的平板。与黄金很