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
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。研究人员发现
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
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
和量子效应融为一体,首次获得了氮掺杂石墨烯量子点。所制得量子点不仅具有不同于常规石墨烯量子点的发光特征,还具有高效氧还原催化功能。这一研究成果已被美国化学会著名期刊J. Am. Chem. Soc.
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。研究人员发现,光子产生后会出现一个黑暗量子阴影状态的替代,他们称之为多种激发子。关于多种激发子,朱晓阳表示这将是最有效率的两个电子
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的
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
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
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体在每个
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
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
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体在每个
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