在一个覆盖有一层薄膜的硅晶圆上方,但晶格失配会产生压力从而导致瑕疵,降低所得到设备的性能。 而在最新研究中,科学家们摒弃了薄膜,让一个细小的、排列紧凑的ⅢⅤ族化合物半导体组成的纳米线阵列垂直在硅晶圆
奖项1个 名额。刘老师主要从事超薄介电薄膜及纳米光子学方面研究,他提出一个新的设想,通过在太阳能电池板上涂上一层特殊材料,使光能利用率增强几百倍,这一技术可使太阳能电池的效率大大提高,解决困扰太阳能电池领域利用效率较低的难题。
索比光伏网讯:纳米结构长度决定了什么波长的光会使它产生谐振。新设计的纳米楔形结构,具许多不同的长度,可强烈吸光,末端吸收蓝光,基座吸收红光。 有一种新型纳米结构的材料,可吸收广谱光线,从任何
中。 中间的非晶硅薄膜,厚度只有280纳米~360纳米。主要用氢气和硅烷制成,两种气体通过特殊的化学气相处理,变成可产生电离子的固态薄膜。经过多种混合气体渗入形成晶态发生改变的新型的非晶硅薄膜材料,此材料
一个数毫米大小布满微蜂窝结构的平面。 负责该研究的美国布鲁克海文国家实验室多功能纳米材料中心的物理化学家米尔恰卡特莱特称,虽然这种蜂窝状薄膜的制作采用了与传统高分子材料类似的工艺,但以半导体和富勒烯为原料,并使其能够吸收光线产生电荷这还是第一次。
平面。负责该研究的美国布鲁克海文国家实验室多功能纳米材料中心的物理化学家米尔恰卡特莱特称,虽然这种蜂窝状薄膜的制作采用了与传统高分子材料类似的工艺,但以半导体和富勒烯为原料,并使其能够吸收光线产生电荷这还是第一次。
研究的美国布鲁克海文国家实验室多功能纳米材料中心的物理化学家米尔恰卡特莱特称,虽然这种蜂窝状薄膜的制作采用了与传统高分子材料类似的工艺,但以半导体和富勒烯为原料,并使其能够吸收光线产生电荷这还是第一次。
一个数毫米大小布满微蜂窝结构的平面。 负责该研究的美国布鲁克海文国家实验室多功能纳米材料中心的物理化学家米尔恰·卡特莱特称,虽然这种蜂窝状薄膜的制作采用了与传统高分子材料类似的工艺,但以半导体和富勒烯为原料,并使其能够吸收光线产生电荷这还是第一次。
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索拉斯塔公司(Solasta)努力制造一种三维纳米结构(用于太阳电池板),这种结构本应有良好的物理性质,我认为,难点就在于制备。我们不能提出一种技术,以制备我们想要的设备。我们没有时间等待新技术来完成
,都是很困难的。索林德拉公司曾尝试在非平板表面做沉积。在平板表面上做材料很容易,要超越这个,什么都很难。
您最近投资了太阳能新创公司阿尔塔装置公司(Alta Devices)。您考虑投资这家公司时
计划X10D项目,致力于开发新型串联有机太阳能电池。这种电池的转换效率更高、使用寿命更长、生产成本更低。IMEC表示,该项目的首要目标是将有机光伏技术应用于薄膜光伏市场。
有机太阳能电池一直
被认为是成本低、发电量高,这是光伏行业新技术的两个必备条件。目前的有机光伏技术仍然是不稳定的,尤其当有机光伏电池暴露在环境中时,它的能量转换效率还不足以替代传统的晶硅光伏技术。通过融合新的设计、材料和