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太阳能电池材料的新发现

2015-07-09 10:20来源:科学之家关键词:太阳能电池光伏材料光伏技术收藏点赞

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在麻省理工学院科学家的模拟实验中,他们拉伸了二硫化钼的晶格。他们利用虚拟引脚,创建了纳米级的漏斗状结构,拉伸了晶格,从而在理论上改变了二硫化钼的能隙。

能隙的数值表示了移动单个电子所需要的具体能量。这种模拟实验表明,漏斗状结构将会拉伸晶格,从而创建不同的能量隙。

麻省理工学院的研究人员从理论方面证明,漏斗状结构将会是一个巨大的太阳能集热器,能捕捉到太阳光频谱上各个区间的能量。

2013年斯坦福大学的博士后学者Hong Li进入机械工程系后,他便将这一想法告知Zheng。Zheng带领着斯坦福研究团队,将MIT的理论变为了现实。

因为没有虚拟的针脚,斯坦福研究团队将二硫化钼从下向上推挤,从而完成晶格拉伸。他们不是模拟,而是实际地在单层结构上创建了一个人工景观。

他们在硅片上创建了人工景观,选择这种材料并不是因为它的电子特性,而是因为工程师知道该如何以极精致的方式进行雕刻。他们在硅片上雕刻了小山和山谷。随后他们将工业流体和材料进行结合,并将二硫化钼单层置于顶端。

然后对材料进行蒸发处理,将半导体晶格铺到山谷中去,弯弯曲曲的山谷,自然而然地将二硫化钼单层进行拉伸。

Alex Contryman是Manoharan实验室的一个应用物理学博士生,他使用了扫描隧道显微镜来确定这种晶格的位置。同时也测定了这种可变的能隙。

MIT的理论专家、莱斯大学以及德州农工大学(Texas AM)专家,将这一成果发表在Nature Communications上。

研究小组认为,这一实验将为未来人工晶体的研发打下基础。

Zheng说:最令人激动的便是过程的可扩展性。同时,从工业的角度而言,二硫化钼很便宜。

Manoharan说:这一技术的应用将会很有趣。

原标题:太阳能电池材料的新发现
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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