光电子创新中心落实建设方案,重点建设Ⅲ-Ⅴ族高端光电子芯片、硅光集成芯片、高速光器件测试封装等产品工艺平台,攻关400G硅光器件等关键技术;加快落实印刷及柔性显示创新中心建设方案,开展大尺寸印刷、量子点
、国务院的统一部署,在部党组坚强领导下,深入贯彻落实中国制造2025等战略部署,着力推进产业供给侧结构性改革,积极培育打造智能信息产业,深化信息技术与传统领域融合发展,全面完成年度各项任务,电子信息
近日,青岛科技大学海外泰山学者董立峰教授承担的石墨烯量子点太阳能电池关键技术的联合开发国际科技合作专项项目通过验收。验收专家组由来自中国科学院、华北电力大学、山东科技大学、海尔集团、软控股
份有限公司等单位的7位专家组成。
据了解,石墨烯量子点太阳能电池关键技术的联合开发项目主要解决了石墨烯基量子点高效太阳能电池的关键技术问题。采用美国密苏里州大学特有的脉冲激光沉积技术,实现了石墨烯基量子点的
物理学院(MEPhI)的学者们,研制出一种制造量子点材料的新技术,有助于研发吸收广谱太阳光的便宜太阳能电池。现行光电装置是基于硅的无机半导体材料,效率低,不能处理全部光谱,且成本昂贵。量子点即大小在几
俄罗斯国立核能研究大学莫斯科工程物理学院(MEPhI)的学者们,研制出一种制造量子点材料的新技术,有助于研发吸收广谱太阳光的便宜太阳能电池。
现行光电装置是基于硅的无机半导体材料,效率低,不能处理
挑选生产条件和把量子点连结在一起的有机分子类型。
俄学者开发出了在室温下取代配位基的技术,有助于改变量子点之间的距离,以此控制电荷能源传递的效率,不仅用来制造光电电池或发光二极管,还可以制造更复杂的半导体结构,如用作制造高度敏感的新一代传感器的半导体结构。
方法进行的,但为了获得高质量的镀层,必须仔细挑选生产条件和把量子点连结在一起的有机分子类型。俄学者开发出了在室温下取代配位基的技术,有助于改变量子点之间的距离,以此控制电荷能源传递的效率,不仅用来制造光电电池或发光二极管,还可以制造更复杂的半导体结构,如用作制造高度敏感的新一代传感器的半导体结构。
太阳能电池产业化技术研发、大面积柔性硅基薄膜电池组件的规模化生产工艺研发,以及Ⅲ-Ⅴ族化合物电池、铁电-半导体耦合电池及铁电-半导体耦合/晶体硅叠层电池、钙钛矿电池、染料敏化电池、量子点电池、新型叠层电池
提高到55%以上,单位国内生产总值二氧化碳排放比2015年下降18%等。在太阳能领域,应坚持技术进步、降低成本、扩大市场、完善体系。优化太阳能开发布局,优先发展分布式光伏发电,扩大“光伏+”多元化利用
由于多晶硅技术成本优势,在2004~2016年期间,其产业规模快速扩大,成为光伏技术的主流。8月1日,全国工商联新能源商会发布的《2016~2017中国新能源产业年度报告》显示,目前多晶硅技术
发展已经相对成熟,未来转换效率提升的空间将越来越小,需要大幅提升光伏组件的转换效率及系统效率,未来五年影响光伏技术发展的黑科技有望出现。
汉能控股集团资深研究员朱彬介绍,从太阳能电池的技术原理出发,此前的
游,汉能持续投入和研发最先进的薄膜太阳能技术,掌握了全球领先的装备产线制造技术和研发能力,各技术路线研发和量产效率屡创新高,成为了公司竞争优势的重要来源。在下游,汉能投入巨资重点开发光伏应用领域,大步领先于
红外探测技术在夜视、健康监测、光通信和三维物体识别等领域具有很高的应用价值。理想的红外探测器必须具有快速响应、高响应率和低功耗等特点。而硅的带隙约 1.1 eV,无法吸收波长大于 ~1100 nm
的光子,因此不能直接用于红外波段的光探测。基于这个原因,众多研究人员努力探索一种结合最新的红外传感技术,实现与硅集成的红外探测功能。
【成果简介】
美国多伦多大学电子与计算工程系的Edward
基于这个原因,众多研究人员努力探索一种结合最新的红外传感技术,实现与硅集成的红外探测功能。【成果简介】美国多伦多大学电子与计算工程系的Edward H. Sargent(通讯作者)等人制备了一种用硅
实现电荷输运的ink"光伏场效应晶体管,由于加入了量子点光吸收体,该晶体管可以实现对红外光的响应。器件工作时,光伏效应产生于硅和量子点的界面处,结合硅的高跨导特性,可以使器件具有高增益(1500 nm