研究员Dinesha Dabera解释说:从新发现中可以看出,绝缘体和导电纳米颗粒复合材料,在这方面具有很大的应用潜力,比如碳纳米管、石墨烯碎片或金属纳米颗粒。这些材料有助于提高设备性能,降低成本
电子来捕捉阳光,半导体由多孔二氧化钛纳米颗粒组成。产生的电子能够通过外部电路,产生可再生和可持续的电力。 这种类型的太阳能电池在纳米技术领域模拟叶绿素光合作用过程,代表了一种替代硅电池的经济效益和
阳光能量分解水分子来生产氢气。合成过程在室温和环境压力下进行,克服了以前采用方法的不可持续性和不可规模化挑战。
Lehigh的工程师团队已经利用生物矿化的方法来合成量子受限的纳米粒子金属硫化物颗粒和
Spangler表示 : 其他小组已经在纳米材料的化学合成中进行了生物矿化实验,我们面临的挑战是如何控制材料的性质,如颗粒大小和结晶度,以便最终的材料能够用于能源应用。
mcintosh描述了
隔热,但制造成本较高。
麻省理工学院科研团队日前在《美国化学学会纳米》杂志上报告,他们研制出这种几乎完全透明的新型轻质气凝胶,可在保证隔热性能的前提下,透射95%的入射阳光。而此前类似材料的透光率
只有大约70%。
气凝胶材料是一种含有二氧化硅颗粒的泡沫状材料。与传统气凝胶相比,新型气凝胶的颗粒间形成了更密集的孔隙,从而更大程度地减少光的散射,无需将光聚焦在某个点上,即可将集热器温度提高到220摄氏度。
LiF纳米颗粒构成的功能性界面膜,并通过物理尺寸效应及化学吸附作用捕获电解液中的长链多硫化锂。此过程有利于抑制多硫化物穿梭效应及副反应的发生,并增强界面电化学反应的可逆性。该研究通过原位表征与分析为高温
由于化学电源的电化学性能与电极/电解质的界面过程密切相关,涉及电荷转移、离子输运、相的生成和转化等步骤,在纳米尺度上深入理解界面过程对于器件设计和材料优化具有重要意义。然而能源体系的运行环境非常复杂
自由的;而起平衡电荷作用的带反电荷离子:三氟甲磺酰亚胺阴离子(NTf-)和甲基咪唑阳离子(MIM+),以共价键的方式连接到尺寸在7nm的二氧化硅纳米颗粒上。该研究所选活性炭材料绝大部分孔的孔径小于4nm
材料实验室阎兴斌团队在对EDLC在离子液体储能机理的研究中取得重要进展。研究人员制备出4种纳米二氧化硅接枝的离子液体,利用充放电过程中只允许离子液体的一种离子自由进出活性炭孔道的特点,实现了对阴阳
位于新加坡国立大学(NUS)的新加坡太阳能研究所(SERIS)的研究人员宣布,他们开发出一种用于金刚线多晶硅片切割(mc-Si)后纳米级制绒的成本极低的技术。
新加坡太阳能研究所指出,由于现有蚀刻
工艺价格昂贵并且会降低转换效率,广泛使用的金刚线多晶硅片切割受到限制。反应离子蚀刻(RIE)并非低成本工艺,而金属催化化学蚀刻(MCCE)技术会增加金属颗粒污染物。
新加坡太阳能研究所DWS硅片制绒
近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员喻学锋与副研究员李佳合作在钙钛矿/黑磷复合纳米材料的研究领域取得新进展,通过简单的液相制备工艺成功在黑磷纳米片上原位生长全无机钙钛矿纳米晶颗粒,制备出了零维
团队,最近展示了他们开发的新型太阳能水分离电池,其效率可达19.3%。
研究人员表示III-V族半导体的串联太阳能电池与铑纳米颗粒及结晶二氧化钛催化剂的组合推动了效率的提高,声称通过将电池浸入水介质
二氧化钛层代替了防腐顶层,它不仅具有优异的抗反射性能,而且催化剂颗粒也能附着于其中。
此外研究人员还使用了一种新的电化学方法来生产铑纳米颗粒,用于催化水裂解反应。这些粒子的直径只有十纳米,因此在光学
。 针对这一挑战,熊宇杰小组设计了一类尺寸为50纳米且具有内凹型结构的金属钯纳米材料,通过降低结构对称性和增大颗粒尺寸,使其能够在可见光宽谱范围内吸光,吸光后的光热效应足以为有机加氢反应提供热源。该设计