表面工程技术和界面研究,主要研究耐高温防护层和纳米多层膜电磁功能材料,电弧等离子体技术及其在表面防护上的应用、卫星回收天线耐高温隔热涂层均获1977年辽宁省重大科技成果奖;
返回地面式人造卫星、中速率遥测
热天线分获1986年国家科技进步特等奖和三等奖;
纳米复合电磁功能材料原理开发获1991年中科院科技进步一等奖;
纳米复合电磁功能材料应用技术获1997年中国航天工业总公司科技进步二等奖。
公开
导读: 多伦多大学(University of Toronto)的研究小组创造了第一款双层太阳能电池,制备成分为吸光纳米粒子,称为量子点(quantumdots)。量子点可进行调节
纳米粒子,称为量子点(quantumdots)。量子点可进行调节,以吸收不同部分的太阳光谱,这只需改变它们的大小,量子点已经被看作是一种很有前途的方法,可以制备低成本太阳能电池,因为这些粒子可以喷涂
半导体结构中的原子,将电子推出,产生电流。与许多太阳能光伏电池的情况相似,这项技术的发展主要在于不断改善电池转换率。麻省理工科学家已经改进了这项技术,使得转化率提高到可以替代其他任何同类技术。麻省理工
的突破是在光伏电池的正面镀上一层钨,并蚀刻上纳米级的表层。当电池受热时,释放出红外光(热)波长刚好可以合适于光伏电池的最佳转换率。
现在,麻省理工将这项技术用在的硅微反应器中。它们燃烧丁烷,发热产电
。
这项研究证明了无机配体在构造实际器件中的作用,这种表面化学有助于开发高效稳定的量子点太阳能电池,也会对其它利用胶体纳米晶的电子和光电器件产生影响,芝加哥大学的Dmitri Talapin教授表示
能源的半导体纳米粒子。这些粒子可以喷涂到各种表面,包括塑料。这使得太阳能电池的生产成本更低且更耐用。
在多伦多大学举行加拿大纳米技术研究讲座的Ted Sargent教授表示:我们研究出了如何将这种钝化
报道,现在,美国科学家研制出了一种廉价制造高质量的纳米线太阳能电池的新技术,相关研究发表于《自然纳米技术》杂志上。 所有太阳能电池的核心是两层独立的材料:有丰富电子的一层充当负极;有丰富电子空穴的一层
导读: 来自美国西北大学的研究人员研发出了一种能改革太阳能电池生产方法的碳材料。这种新的太阳能电池材料是由碳纳米管组成的透明导体,这为太阳能电池生产提供了另一种途径。
(译
/Laven)来自美国西北大学的研究人员研发出了一种能改革太阳能电池生产方法的碳材料。这种新的太阳能电池材料是由碳纳米管组成的透明导体,这为太阳能电池生产提供了另一种途径。当前的太阳能电池技术依赖于一种相对
获得正在运行中的有机太阳电池表面和表面以下至少20 nm深度的结构和电子信息。新的测量方法是利用光导原子力显微镜(pc-AFM),通过纳米探针在同一时间测量表面状态和产生的光电流。这种技术可以解释
导读: 英国国家物理实验室(NPL)研究人员在太阳能发电技术中的有机光电计量上取得了重大突破,通过新型原子力显微镜可以看到到工作中的有机太阳电池,并将其三维纳米结构与其性能联系起来
让其表面钝化(不易与其他物质发生化学反应),研制出了迄今转化效率最高(达6%)的胶体量子点(CQD)太阳能电池。这项研究发表于近期的《自然材料(Nature Materials)》期刊。
吸光纳米
粒子量子点是纳米尺度的半导体,能捕捉光线并转化为能源,可被用于制造比硅基太阳能电池更便宜、更经久耐用的太阳能电池。为解决将量子点更紧密结合,提高转化效率的问题,学者们利用次纳米级原子的配位体在每个
近日,电气和电子工程师协会(IEEE)公布,第46届PVSC光伏专家大会授予汉能美国子公司Alta Devices联合创始人、汉能集团科学家Harry Atwater教授William R.
系统、卫星、消费类电子产品、传感器、远程探测等各类应用领域。
如今,汉能Alta Devices研发的高转换率砷化镓薄膜太阳能电池已被波音公司、美国宇航局等先后应用于平流层永飞无人机以及国际空间站
厚度可比用硅片薄100倍。 然而现在的问题是目前的生产方法通常是基于真空沉淀过程,很难形成大面积,而且需要昂贵的生产设备。为了解决这个问题,该研究项目将研发用电子法替代真空法沉淀纳米结构材料的薄膜技术