半导体材料

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英国研究人员为太空应用开发新型碲化镉光伏板来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-07-10 09:14:12

效率为20%的超薄器件,为卫星和太空制造应用提供轻便、紧凑的装载、低成本的太阳能。“我们的目标是AM0效率20% 和1.6 kW/kg的电池特定功率,”斯旺西大学太阳能研究中心、集成半导体材料

光伏发电:绿色能源背后的安全真相大揭秘来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-03 18:02:13

人心存疑虑。就让小编带您更全面地认识光伏发电。一、光伏发电的工作原理要判断光伏发电是否安全,首要任务是了解其运作机制。光伏发电是通过太阳能电池将太阳光直接转换为电能的过程。太阳能电池主要由半导体材料

光伏辐射真相:非电离辐射下的安全能源革命来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-02 11:26:24

半导体材料的光生伏特效应。当太阳光子穿透光伏板表面的防反射涂层(通常为氮化硅或二氧化钛),能量超过硅材料禁带宽度的光子(波长小于1.1μm)会激发电子-空穴对。这些载流子在内建电场作用下分离,形成

光伏的辐射对人体有害吗?来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-01 14:28:33

的影响,首先得了解光伏发电的工作原理。光伏发电基于半导体材料的光伏效应。当太阳光照射硅基太阳能电池时,光子激发半导体中的电子,在 PN 结内建电场作用下,电子与空穴分离并定向移动,N 型区积累电子、P

前沿光伏技术之激子倍增——让光生载流子倍增的太阳炼金术(一)来源:爱旭研发中心 发布时间:2025-07-01 09:35:32

效率上限为33%。然而,激子倍增(multiple exciton generation,MEG)现象的发现打破了这一瓶颈——特定无机物量子点(如硫化铅)或有机半导体材料(如并五苯)中,单个高能
倍增原理激子倍增是指单个高能光子激发MEG材料时产生一个高能激子,然后分裂成多个激子的过程。当高能光子(能量大于半导体材料带隙的2倍)入射时,普通半导体材料将超过带隙的多余能量转化成热量损失,而MEG

北京大学赵清Science Advances:超越钙钛矿的带隙限制:实现显著的可见至红外(2000 nm)光吸收!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-06-17 09:24:29

第一作者:高鹏(北京大学)通讯作者(单位):赵清(北京大学)、孙宝全(苏州大学)、赵怡程(电子科技大学)文章介绍金属卤化物钙钛矿作为一种新兴的颇具前景的新型半导体材料,其独特的晶体结构、高的光吸收

借款额度增加1000万元!*ST聆达与重整投资人签署借款补充协议来源:索比光伏网 发布时间:2025-06-11 21:38:24

6月11日,*ST聆达(SZ:300125)发布公告,为缓解公司资金压力,经协商,公司拟与重整投资人合肥威迪半导体材料有限公司签订《借款协议之补充协议》,将原协议第一条中“总额度不超过

苏州固锝战略投资中晶微电 布局半导体产业链再落一子来源:索比光伏网 发布时间:2025-05-28 08:52:20

苏州固锝"小步快跑"的投资策略。公司近年来通过产业基金与直投相结合的方式,已先后布局半导体材料、设备、设计等多个环节。2024年年报显示,苏州固锝账面货币资金达12.3亿元,具备持续投资能力。本次交易对应

充电宝、体重秤等有望实现光伏发电!暨大校企合作成果+1来源:南方+ 广东教育头条 发布时间:2025-05-27 09:11:24

光伏产品以技术创新驱动产业突破,将能匹配多种光伏发电应用场景,目前已开启系列产品的交付。简单理解,光伏发电是利用半导体材料的光伏效应,将太阳辐射能转化为电能的一种发电系统。其能量来源于清洁、安全的太阳能

光子转换:突破效率极限的曙光(上)来源:爱旭股份 发布时间:2025-05-20 16:02:21

子(图2红色箭头所示)。图1 基于含上转换层的太阳电池极限理论效率图(三角形为非聚光情况下)图2 光子上转换发光材料及太阳能电池机理示意图上转换发光在有机材料、半导体材料和稀土掺杂的无机材料中均已