排列在基底平面上,从而改善与聚合物的内界面以便消除纳米棒表面的陷阱,从而提高电子的迁移率,使电子更快、更直接地传输到电极上。该项技术发挥了纳米棒的高载流子迁移率的潜能,提高了用纳米棒和共轭聚合物制成的
学物理电子学院的SCHMIDD提出了在多晶CIS(CuInSe2)薄膜表面基础上形成异质节的新模型,进一步提高了光电转化率。几乎同一时期,M.K.Nazeeruddin等使用CIS-X2BIS在纳米TiO2
太阳能电池的研究中起到了重要的作用。HUYNH在研究中证明了可以通过增大半导体纳米棒的长径比,使它们垂直地排列在基底平面上,从而改善与聚合物的内界面以便消除纳米棒表面的陷阱,从而提高电子的迁移率,使电子更快
。针对有机光伏器件稳定性不高的问题,该团队通过溶胶凝胶法构筑了ZnMgO(ZMO)电子传输层材料。利用该类新型三元宽带隙半导体界面薄膜优良的光电性质和突出的稳定性,成功实现了兼具高效率和长期稳定性的有机
太阳能电池。该研究发现,基于可控ZMO电子传输层的高效率有机太阳能电池具有突出的器件稳定性,其效率在长达1年后仍保持初始值的84~93%,远优于传统的正置有机太阳能电池。相较于普遍使用的ZnO界面
院士此次获奖,是由于其在一维氧化物纳米结构,尤其是氧化锌(ZnO)纳米带和纳米线的制备、表征和基本物理性能理解等方面做出的原创性重大贡献,开创了ZnO纳米材料在能源、电子、光电子以及生物等领域的全新
电池主要有以下三类:非晶硅、碲化镉和铜铟镓硒。非晶硅是传统硅晶太阳能电池的改进版,那么非晶硅的概念就很好理解了,它们被广泛应用于太阳能电子器件中,但是非晶硅也存在着一些缺点和不足。非晶硅太阳能电池最大的问题
的硅晶电池还是相同的。光电转换电池需要依赖于半导体。半导体以纯物质存在时是绝缘体,但是被加热或和其他材料结合时便能够导电。当半导体材料被混合或掺杂磷后,就有了额外的自由电子,这就是我们所熟知的N型
:非晶硅、碲化镉和铜铟镓硒。非晶硅是传统硅晶太阳能电池的改进版,那么非晶硅的概念就很好理解了,它们被广泛应用于太阳能电子器件中,但是非晶硅也存在着一些缺点和不足。非晶硅太阳能电池最大的问题之一就是其
晶电池还是相同的。光电转换电池需要依赖于半导体。半导体以纯物质存在时是绝缘体,但是被加热或和其他材料结合时便能够导电。当半导体材料被混合或掺杂磷后,就有了额外的自由电子,这就是我们所熟知的N型半导体
新建年产20万吨高分子材料生产项目
3.苍南浙闽台电子商务城项目
4.浙江日鸿不锈钢板材项目
5.浙江谷神10亿AH高性能锂电池及集成产品项目
6.全洲物流港工程
7.星科
金朋集成电路封装测试项目
8.华东铝业有限公司年产40万吨高精度铝板带箔项目
9.浙江利基锆业有限公司年产5000吨水热合成法制备纳米氧化锆粉体项目
10.绍兴世茂东软熙康健康城项目
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一张长宽不过15厘米、厚度不到1毫米的纸,电容可以达到1法拉,可媲美目前市场上的超级电容器。这就是瑞典林雪平大学有机电子实验室的研究人员与丹麦和美国同行合作开发出的新材料储能能力出众的能源纸,其由
纳米纤维素和导电聚合物制成,可反复充电数百次,每次充电只需要几秒钟。
这种能源纸的外观和感觉有点像塑料材质,研究人员甚至拿它折了一只天鹅,证明它也具有一定的强度。为了研制这种新材料,他们用高压水将
有限公司新建年产20万吨高分子材料生产项目3.苍南浙闽台电子商务城项目4.浙江日鸿不锈钢板材项目5.浙江谷神10亿AH高性能锂电池及集成产品项目6.全洲物流港工程7.星科金朋集成电路封装测试项目8.
华东铝业有限公司年产40万吨高精度铝板带箔项目9.浙江利基锆业有限公司年产5000吨水热合成法制备纳米氧化锆粉体项目10.绍兴世茂东软熙康健康城项目11.绍兴滨海医院及养老服务综合体建设项目12.浙江
为主体掺杂无机金属离子或氧化物、稀土元素而成的复合纳米材料成为了目前关注和研究的热点。二氧化钛表面的超强亲水性是其在紫外光照射下表面结构的变化所致。在紫外光照射下,二氧化钛价带电子被激发到导带,在表面
技术,使接触角大于150时为超疏水表面,通过涂层表面乳突纳米结构使水滴极易从玻璃表面滚落,形成我们俗称的荷叶效应。反之,小于5时为超亲水表面。水滴落在玻璃表面后,均匀的铺展开,和玻璃表面达到最大接触面