,它们需要更高效。
在2月8日发表在科学杂志上并由美国能源部和国家科学基金会赞助的一项研究中,研究人员更详细地描述了如何在传统钙钛矿中添加碱金属以获得更好的性能。
加州大学圣地亚哥分校的纳米工程教授
善钙钛矿的性能。
为了理解为什么它似乎有效,研究人员使用高强度X射线测绘来检测纳米尺度的钙钛矿。
通过观察钙钛矿材料中的成分,我们可以看到每个元素如何在提高器件性能方面发挥作用,加州大学圣地亚哥分校纳米
威、晋能、联合再生能源、Oxford PV、协鑫纳米、中环、中建材、神华光伏、凯盛光伏、纤纳光电、应用材料、梅耶博格、汉高、理想万里晖、捷佳创、Von Ardenne、爱发科、美科设备、伟信新能源
、中科院微电子所、PVInfolink等的专家将参会并作重要报告。来自异质结与薄膜太阳电池产业链300位资深行业人士将参会并探讨行业最新进展。
成果实现了超薄碘化铅对二维过渡金属硫化物材料光学性质的调控,与传统以硅基材料为主体的光电子器件相比,该成果具有柔性、微纳特点,因此可以应用在制备柔性化、可集成的光电子器件方面,基于碘化铅纳米片的二维半导体
众多猜测都是温枢刚会接替赵建国任华电国际董事长。
在SiliconPV 2019会议上,世界领先的纳米电子和数字技术领域研究和创新中心imec及其合作伙伴EnergyVille,宣布他们与中国领先的
未来苹果与三星的电子设备可能采用太阳能电池。据报道,苹果与三星这两家公司正评估在未来产品导入太阳能电池的可能性,特别是一种名为有机太阳能的技术,这种技术只需要少量太阳光便可以转换成电力,与一般装设
损失了。
几年前,来自多个研究小组的科学家报告说,阳光中的高能光子实际上能够激发不止一个电子,前提是它们所碰到的半导体由一种名为量子点的纳米级微粒构成。这一过程被称为多重激子发生(MEG)为研究人员
导读: 研究人员日前研制出一种新型太阳能电池,能够比一个光子产生一个电子的模式收获更多电子,能够捕捉到阳光中通常以热量损失掉的额外能量。
图片来源:《科学》
据科学时报报道,研究人员近日
为热量。捕获热电子有可能提高效率,使太阳能到电力的转换效率达到66%。 朱晓阳和他的研究小组先前曾表明,可以捕获这些热电子,只需要使用半导体纳米晶体。他们在2010年的《科学》上发表了那项研究,但朱晓阳
放置在薄薄的金片上,附上一层导电的金属,顶层是导电的有机材料。当光照射在这个假三明治上,蛋白质就会释放电子,传到下一层的金属层形成电流。
专注于太阳能开发的美国加州理工学院的刘易斯教授指出,我们希望
一个由碳、氢、氮合成的高度分岔的纳米聚合体。粘附其上的是人工合成的色素卟啉(促成叶绿素进行光合作用必不可少的元素,位于镁离子的中心)。利用合成叶绿素,克鲁斯雷和他的科研组建造一个有机太阳能电池的雏形
fission),每吸收一个高能光子,可以收集到两个电子,同时,也可以利用低能量的光子。这种太阳能电池,红外光子吸收使用硫化铅(PbS: lead sulfide)纳米晶体。可见光光子的吸收采用五环素,以
(Cavendish Laboratory),他们开发出一种新型太阳能电池,利用太阳能量远比传统设计更有效。这项研究发表在今天的杂志《纳米快报》(Nano Letters)上,可以大大提高太阳能电池
of Engineering and Applied Science)以及加州大学洛杉矶分校加州纳米技术研究院(CNSI:California Nanosystems Institute),他们报道说,他们已经
串联结构。这种带隙决定了哪部分太阳光谱聚合物可以吸收。
分子设计:光学性质和电子密度属于最高占有分子轨道(HOMO)和最低未占分子轨道(LUMO),属于PBDTT-DPP分子
,负电子和正电洞会被诱捕而导致转换效率下降。新的技术可以改进电荷收集效率。使用相同的材料,新的纳米锥结构太阳能电池的转换效率比传统结构的效率提高了80%。
比较差的太阳能电池的转换效率从1.8%提升至3.2%,提高了80%。
Jun Xu领导的研究团队创造了一种基于三维纳米锥的太阳能电池平台,解决了太阳光子所产生电荷的传输问题。由于电池材料的缺陷