北极星
      北极星为您找到“纳米太阳能电池”相关结果479

      来源:科技日报2019-12-24

      钙钛矿材料由于其优异的光电子学特性成为近年来材料科学研究热点,在太阳能电池、发光二极管和光电检测器等领域已有诸多成功应用。...这一跨学科国际合作取得的重要突破,成功将量子干涉研究体系拓展至钙钛矿材料领域,有望揭开高效钙钛矿太阳能电池等光电器件背后的秘密,并开辟基于量子效应的新型高性能钙钛矿光电器件的全新研究领域。

      来源:光伏测试网2019-12-05

      研究人员测量了一种特殊设计的附着在硅纳米晶体上的分子的效果,利用超快激光发现,这两种材料之间的新型分子线不仅快速、有弹性、高效,而且能有效地将约90%的能量从纳米晶转移到分子上。...半年前,麻省理工学院的研究人员发现并证明了一种方法,可以让高能光子撞击硅材料激发出两个电子而不是一个电子,这个方法为新型太阳能电池打开了一扇门,有望使晶硅太阳能转化效率从29%的理论极限突破到35%。

      来源:科技日报2019-12-03

      俄罗斯国立核能研究大学莫斯科物理工程学院的科研人员以量子点和光敏蛋白组成的混合材料为基础,研发出一种新型太阳能电池。有关专家指出,这种电池在转化太阳能和光学信息处理方面具有极大潜力。...研究人员将单细胞蛋白与半导体纳米粒子(量子点)结合起来,大大改善了这些性能。维克托·克里文科夫介绍说:“我们制造了高效运行的光敏晶格,它在光子能非常低的光的影响下产生电流。

      来源:OFweek太阳能光伏网2019-11-26

      研究人员从大约二十年前在伯克利国家实验室的研究小组进行的一项研究中汲取了灵感,该研究表明了使用半导体纳米棒和聚合物制造混合太阳能电池的潜力。...将来,这些太阳能电池可用于制造既使用量子点又使用发色团的光伏面板,但其效率要高于先前开发的混合体系结构中观察到的效率。到目前为止,他们提出的cqd有机结构具有高达1100纳米的吸收带。

      27.0%!四端钙钛矿-硅叠层<mark>太阳能电池</mark>研制成功

      来源:中国科学院大连化学物理研究所2019-11-20

      该团队使用真空热蒸发沉积薄膜的方法,以三氧化钼/金纳米网/三氧化钼“三明治结构”作为透明电极,替换掉传统钙钛矿电池中的金属背电极。...晶硅太阳能电池是第一代太阳能电池,经过数十年发展,技术已经非常成熟。目前,95%的光伏市场份额被晶硅太阳能电池所占据。

      新材料让太阳能更“能”

      来源:中国科学报2019-11-18

      由于sno2壳层的能级匹配和核层zno纳米粒子的高电子迁移率,无机钙钛矿太阳能电池的光电转换效率高达14.35%。zno@sno2核—壳纳米粒子的尺寸为8.1纳米,电子迁移率是sno2纳米粒子的7倍。

      为什么阴暗多云天气不会影响太阳能光伏发电?

      来源:科技领航人2019-11-13

      重新整理普朗克( plank) 方程,求解波长,就可告诉您对应于此能量的光的波长:w = hc/e = 1110 纳米(1.11 × 10^(-6) 米)可见光的波长在400至700纳米之间,因此硅太阳能电池的带宽波长在接近红外波段

      来源:中国新闻网2019-11-05

      柔性透明电极通常采用干法(如蒸镀)或溶液处理(如狭缝印刷、纳米压印或电纺丝等)工艺制备。相比于干法制备,溶液处理方法制备具有成本低、可大规模印刷制备等优点,发展潜力巨大。.../高分子太阳能电池光电转化效率的最高记录。

      来源:中国新闻网2019-11-05

      柔性透明电极通常采用干法(如蒸镀)或溶液处理(如狭缝印刷、纳米压印或电纺丝等)工艺制备。相比于干法制备,溶液处理方法制备具有成本低、可大规模印刷制备等优点,发展潜力巨大。.../高分子太阳能电池光电转化效率的最高记录。

      刷新纪录 有机<mark>太阳能电池</mark>OPV效率达17.4%!

      来源:OFweek太阳能光伏2019-11-05

      国内例如北京大学、国家纳米科学研究中心、苏州大学、华南理工大学、中南大学、中科院化学所、中科院苏州纳米所等科研院所在多年以前也已经开展opv印刷制备的相关基础研究工作。...最近,nrel发布了最新的光伏电池效率研究进展图,有机太阳能电池organic photovoltaics (opv)取得新突破:17.4%认证效率,创新成果来自上海交通大学(刘烽)-马萨诸塞大学。

      不发光也能发Nature  能上天能入地的钙钛矿

      来源:纳米人2019-10-29

      厦门大学陈曦团队开发了一种新的基于波长移动的视觉方法,即利用卤化钙钛矿纳米晶体(cspbbr3nc)测定食用油的过氧化值。研究表明,食用油样品预先与部分...有机卤化物金属钙钛矿已成为有前途的半导体用作太空太阳能电池和辐射探测器的材料。然而,在运行条件下缺乏对其稳定性的研究。黄劲松团队首次研究在伽马射线和可见光下钙钛矿太阳能电池的稳定性情况。

      来源:腾讯2019-10-25

      博士后研究员dinesha dabera解释说:“从新发现中可以看出,绝缘体和导电纳米颗粒复合材料,在这方面具有很大的应用潜力,比如碳纳米管、石墨烯碎片或金属纳米颗粒。...有机太阳能电池可以安装在这些曲面上,并且非常轻巧,又不占空间。这一发现或将推动新型柔性太阳能电池的发展,给设计者提供更多的材料选择,以实现商业化应用。”

      西安交大钙钛矿太阳能电池研究取得新进展

      来源:西安交通大学2019-09-29

      在薄膜钙钛矿太阳能电池如火如荼发展的同时,钙钛矿量子点因其发光波长可调、窄带发射、量子效率高等特点,也掀起了一股研究热潮。研究人员发现,通过控制钙钛矿纳米晶的形貌与尺寸,可调节其能级结构和光电性能。

      南京大学Nature Energy:24.8% 全钙钛矿串联电池最高效率

      来源:纳米人2019-09-25

      (来源:微信公众号“纳米人”id:nanoer2015)窄带隙psc亟待解决的关键问题结合使用基于pb的宽带隙钙钛矿(1.8ev)和基于pb-sn的窄带隙钙钛矿(1.2 ev)来构建全串钙钛矿联太阳能电池

      钙钛矿<mark>太阳能电池</mark>的机遇与挑战

      来源:北极星太阳能光伏网2019-09-11

      值得重视的是,钙钛矿电池还可以跟晶体硅电池做一个叠层电池,可以吸收800纳米以上的光。目前发表出来的文章电池效率达25.2%,目前认证的最高效率是英国一家公司的28%。...“在新型太阳能电池中,钙钛矿太阳能电池是最有前景的。”9月10日下午,在智慧能源与绿色发展论坛上,上海科技大学教授宁志军分享了钙钛矿太阳能电池的机遇与挑战。

      光伏研发误区:电池研发不从组件角度思考问题

      来源:PV兔子2019-09-03

      那些纳米微米结构的操作,也必须确定能够逃得过层压封装的魔掌。高温流动性的封装胶膜天生是纳米结构的杀手。除非用某些抽真空层压无封装胶膜的方案还有些许可能性。...如果眼光仅限于太阳能电池的最优解,一定会出问题。

      来源:中国科学报2019-09-02

      为了达到这一创纪录的结果,彭军开发了一种新型纳米结构材料。“一种高效率的太阳能电池必须能够同时产生高电压和高电流。”彭军说,“虽然很难同时实现这两种功能,但电池中的纳米结构层使之成为可能。”

      来源:一刻talks2019-08-23

      我的课题组现在主要是围绕这几个方面,一个是太阳能电池这一块,就是新能源这一块,用纳米结构来解决目前新兴太阳能电池技术所面临的一些问题,比如说钙钛矿太阳能电池,现在的效率较高,但是稳定性还不够,所以需要继续提高它的稳定性

      钙钛矿薄膜中激光植入<mark>纳米</mark>晶 实现高性能钙钛矿电池制备

      来源:材料人2019-08-22

      图3 钙钛矿太阳能电池的性能。...然而实际上,受限于溶剂种类、旋涂工艺、纳米晶合成方法等,在薄膜基体中植入纳米晶仍然是个挑战。

      来源:科技报告与资讯2019-08-15

      团队使用了纳米压印光刻技术,是一种廉价,快速和可扩展的技术,用于压印溶胶 - 凝胶衍生的二氧化钛薄膜。这种超薄太阳能电池还能进一步改善性能吗?...以往的捕获光的方式使得太阳能电池在光学和电学损耗方面的性能受到很大限制。

      相关搜索