光能力。 新纳米线电池价廉质高 现在,他们采用这种方法,通过以溶液为基础的阳离子交换反应(由该实验室主任保罗阿利维撒托斯研发,主要用于制造量子点和纳米棒),利用硫化镉和硫化铜制造出了核/壳纳米
导读: 加拿大多伦多大学使用无机配位体替代有机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。
由
加拿大多伦多大学Jiang Tang和Ted Sargent等教授率领,包括沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学、美国宾夕法尼亚州立大学研究学者在内的国际科研团队,使用无机配位体替代有机分子来包裹量子点并
化铟量子点植于纳米线上产生类似催化的作用,从而增进光线的吸收效率。纳米线太阳能电池是第三代电池的典型代表,这不仅仅是因为它的尺寸小和多用途,更主要的原因在于可以极大地降低成本。Fontcuberta说
。
EnSol公司此次未公开纳米粒子的成分。不过,莱斯特大学的宾斯教授在接受《日经电子》采访时介绍,纳米粒子不是(称为量子点的)GaAs等半导体粒子,而是金属粒子,还可将其表面等离子体共振(SPR)效果用于
,还可作为电荷供应源。
顺便一提,多数情况下,第1代太阳能电池池是指结晶硅类太阳能电池,第2代是指薄膜太阳能电池,第3代多指量子点型太阳能电池。之所以将此次的太阳能电池称为第4代,是因为其定位是量子
较弱,造成严重的界面电荷复合现象。为此,研究人员进一步利用石墨烯量子点和CsPbBrI2钙钛矿量子点进行界面修饰,将电池效率提升至4.1%。相关成果以题为Simplified Perovskite
的IPCE曲线;
(c)不同电池结构的稳态输出曲线;
(d)电池的效率分布;
图三 电子复合表征
(a)量子点修饰前后钙钛矿薄膜的稳态PL测试;
(b)量子点修饰前后钙钛矿
有没有想过,在全行业都在努力实现平价上网的时候,却因为一些小细节的忽略导致光伏产业的收益被偷走? 爱因斯坦说过:上帝不会掷骰子,但海森堡的量子测不准理论证明了事物有其随机性。而即使不在量子力学范畴
、支撑机构和专家队伍的同步建设,促进国际国内标准立项、研制、应用等同步推进。 82.在数字经济、人工智能、量子计算、能源环境、新型材料、商端装备、智能制造、智慧城市、智能交通、先进农业和现代服务业
业主的一致认可,得到了规模化应用。集散式方案直流传输电压提高至800Vdc,交流输出电压提高至520Vac,交直流电缆成本大大降低;可实现2MW大容量子阵组网,进一步降低系统成本。 集散式逆变器,实现
)本来有望成为候选材料,但其禁带过窄,只有1.4eV。非晶硅和铜镓硒(CGS)的禁带宽度在1.7eV左右,比较合适,但其转换效率太低。半导体量子结构不仅不解决问题,还会引发新的问题。 图6:底
人员还未找到合适的材料。碲化镉(CdTe)本来有望成为候选材料,但其禁带过窄,只有1.4eV。非晶硅和铜镓硒(CGS)的禁带宽度在1.7eV左右,比较合适,但其转换效率太低。半导体量子结构不仅不解