量子点太阳能电池

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太阳能电转换池效率可以从黑暗面受益来源: 发布时间:2011-12-19 10:27:57

索比光伏网讯:一项技术研究可以显著地提高太阳能电池的转换效率。德克萨斯大学一个由化学家朱晓阳领导的研究小组近日发现,通过使用有机塑料半导体材料,可以使阳光每个光子的捕获电子的数目加倍。由于太阳光
纳米晶(也叫量子点)捕获热电子,但是真正实现是具有挑战性的。研究者发现一个光子产生了一种黑暗的量子阴影状态,他们称作多激电子。朱晓阳说多激电子将是双电子最有效的来源,他们可以由诸如并五苯半导体中的富勒烯

半导体材料技术可显著提升太阳能电池效率来源:Solarbe.com 发布时间:2011-12-17 00:07:05

(朱晓阳) (Shine Magazine/光能杂志 & www.solarbe.com/索比太阳能光伏网 记者 刘海明 编译)现在一项新的技术可以显著提升太阳能电池的光转化效率。 得克萨斯
大学化学家朱晓阳的研究团队已经发现,通过应用有机塑料的半导体材料,可以显著提高太阳能光子的吸收。 目前常见的太阳能电池最大理论效率大约是31%,太阳光到达电池表面后,大部分作为热能丧失掉了,如果能

半导体材料技术显著提升太阳能电池效率来源: 发布时间:2011-12-16 17:02:05

索比光伏网讯:得克萨斯大学化学家朱晓阳的研究团队已经发现,通过应用有机塑料的半导体材料,可以显著提高太阳能光子的吸收。目前常见的太阳能电池最大理论效率大约是31%,太阳光到达电池表面后,大部分
作为热能丧失掉了,如果能使用太阳能集中器捕获这部分热电子,那么我们将看到高达66%的转换效率。朱晓阳和他的团队之前已经证实了通过使用半导体奈米晶体--也可称为量子点,可以捕获热电子,但实施是有挑战性的

我国发现氮掺杂石墨烯量子点来源: 发布时间:2011-12-15 23:59:59

索比光伏网讯:北京理工大学化学学院曲良体教授课题组成功地制备出石墨烯量子点,该量子点具有不同于常规碳纳米粒子的发光特性,当用作电子接受体,能大大提高本征太阳能电池的光电转化效率。该研究成果发表于国际

塑料半导体太阳能电池可提升效率至44%来源: 发布时间:2011-12-15 23:59:59

索比光伏网讯:现在一项新的技术可以显著提升太阳能电池的光转化效率。得克萨斯大学化学家朱晓阳 得克萨斯大学化学家朱晓阳的研究团队已经发现,通过应用有机塑料的半导体材料,可以显著提高太阳能光子的吸收
。目前常见的太阳能电池最大理论效率大约是31%,太阳光到达电池表面后,大部分作为热能丧失掉了,如果能使用太阳能集中器捕获这部分热电子,那么我们将看到高达66%的转换效率。朱晓阳和他的团队之前已经证实了通过

量子点新方法制造低成本、高效率太阳能电池来源: 发布时间:2011-12-08 11:22:10

索比光伏网讯:太阳能发电必须具备更高的效率和更低的成本才能与化石燃料发电相抗衡。目前硅基太阳能电池的太阳能领域的主导技术,但其高成本阻碍了硅基太阳能电池的广泛应用。使用无机纳米晶体或量子点
太阳能电池成本更低,但其转化效率又不够高。以色列理工学院的研究人员研究出了一种在量子点中生成电场的新方法,更适合用来制作高能效的纳米晶体太阳能电池。在NatureMaterials10月9日发行的报告中

加拿大研制出最高的胶体量子点太阳能电池来源: 发布时间:2011-12-01 13:22:14

来包裹量子点并让其表面钝化(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(NatureMaterials)》期刊。吸光

马丁•格林中国11个光伏大腕门徒的恩怨情仇来源: 发布时间:2011-11-24 08:51:44

效率量子点太阳能电池项目里碳化硅介质中嵌入硅量子点的新一代电池研究。格林教授在国际上学术组织担任职位,参加会议特别多,但是特别注重研究的细节、只要在学校,哪怕一个研究生汇报课题都要去听。慕名而来的求教者

加拿大研制出效率最高的胶体量子点太阳能电池来源: 发布时间:2011-11-23 13:07:53

来包裹量子点并让其表面钝化(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(NatureMaterials)》期刊。吸光

加拿大多伦多大学研制效率最高的胶体量子点太阳能电池来源: 发布时间:2011-11-22 23:59:59

分子来包裹量子点并让其表面钝化(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