北极星
      北极星为您找到“纳米器件”相关结果745

      来源:中国科学报2020-04-22

      提及该项成果,中国科学院外籍院士、瑞典皇家工学院分子器件讲席教授孙立成如此评价。孙立成长期从事太阳能燃料与太阳能电池科学前沿领域应用基础研究,组织完成了多项太阳能燃料与太阳能电池领域重大科研项目。...创建大规模工业应用之路“氢农场”体系的太阳能到氢能转化效率超过1.8%,是目前国际上报道的基于粉末纳米颗粒光催化分解水体系太阳能制氢效率的最高值(此前最高纪录是1.1%)。

      Science/Nature齐发:是什么限制了钙钛矿<mark>器件</mark>的性能?

      来源:纳米人2020-04-20

      该方法表明,在纳米尺度上管理结构和组成对于卤化物钙钛矿器件的最佳性能至关重要。...与非辐射复合相关的陷阱位点出现在纳米级簇中,这会影响电荷载流子的寿命和太阳能电池的开路电压,并最终限制了器件的性能。

      周围有摄像头时 钙钛矿太阳能电池的性能会更好

      来源:科技报告与资讯2020-04-13

      但是,随着尺寸的增加,钙钛矿电池的性能会下降,这是由于其制造方式导致的纳米级表面缺陷。随着多余的微小块和隆起的数量增加,每平方厘米产生的太阳能量将减少。...这项研究清楚地表明,钙钛矿型太阳能电池器件的性能受电池本身的微小缺陷数量的影响。使用光调制来发现这些缺陷是解决问题的一种快速而强大的方法,并且该方法应适用于任何水平的生产。”

      来源:中国科学报2020-04-03

      “成老师认为只有研发出新型高效低成本储能器件及其关键材料,才能真正促进钠、钾等非锂体系电池的发展。”唐永炳告诉记者,在成会明的指导下,他开始带领团队从事新型储能器件及材料的研究开发。...在后续的研究工作中,为了提高铝负极在新型电池中的稳定性,唐永炳团队还进行了铝负极的结构改性和界面调控,研发出三维多孔铝/碳负极、中空界面结构的铝负极、碳包覆纳米铝负极、活性材料/集流体/隔膜一体化电极、

      上海高研院等在质子交换膜电解水制氢研究中取得进展

      来源:上海高等研究院2020-03-31

      上海光源同步辐射进一步验证了pt-ac与碳缺陷之间较强的电子作用,赋予其有别于传统pt纳米颗粒独特的电子结构。...图:超小pt-ac/dg制备流程、物理表征、dft计算、电化学her活性以及质子交换膜水电解器件稳态极化曲线和稳定性测试

      来源:孜然实验室2020-03-30

      朱凯是nrel化学与纳米科学中心的资深科学家。钙钛矿成分本身的效率为20.7%,这是宽带隙钙钛矿文献中报道的最高效率。...通过引入硫氰酸盐并将其与碘混合,研究人员能够改善宽带隙(1.68ev)钙钛矿的结构和光电性能以及器件性能。硫氰酸盐的使用使研究人员能够提高设备的电流密度,而碘能够提高电压。

      有机太阳能电池热稳定性差?来点聚合物受体试试!

      来源:高分子科学前沿2020-03-17

      bttt-2cl、受体添加剂pz1及聚合物供体pm6的化学结构;从图1b的紫外光谱可以看出,pm6:bttt-2cl共混物的吸收最大值出现蓝移,添加1 wt%pz1使峰强度明显增加,并出现轻微的红移,表明纳米级域中分子的有序排列和

      南京大学在太阳能发电窗户研究领域获重要进展

      来源:南京大学2020-03-11

      其荧光波长以700纳米为中心,荧光量子产率为99.4±0.4%,荧光发射半峰宽非常窄,仅为75 毫电子伏特(30纳米)。本工作与传统的量子点制备的器件相比,其耐水性能和耐光降解性能大幅提升。

      12.4%!上科大非铅钙钛矿太阳能电池效率破纪录

      来源:上海科技大学2020-03-11

      该工作获得了苏州纳米所陈立桅研究员、陈琪副研究员和联培博士生王成的大力支持。毗邻上海科技大学的上海同步辐射光源为该研究提供了材料结构表征的平台。...在最近的工作中,宁志军课题组重新进行了锡钙钛矿太阳能电池器件结构的设计。

      有机光伏电池中的超快电荷转移过程

      来源:Nature自然科研2020-02-27

      近日,瑞士伯尔尼大学的natalie banerji教授与国家纳米科学中心的周二军研究员合作在nature communications上发表题为"sub-picosecond charge-transfer...然而,由于条件制约,这些研究中都存在两点不足:一是由于复杂的纳米尺度的共混薄膜形貌的存在,激子扩散行为对测量有干扰,导致实验测得的电荷转移速率无法准确地反映d/a界面处的过程;二是研究人员没有对nfa体系中共存的电子转移

      电荷传输层对卤化物钙钛矿太阳能电池电容测量的影响

      来源:能源学人2020-02-20

      这个特征在10纳米的spiro-ometad(器件3)和无钙钛矿的仅由etl/htl的器件中(器件5)得到了证实。...(a)包含100纳米的spiro-ometad空穴传输层的n-i-p型钙钛矿电池(器件1),(b)无空穴传输层的n-i型钙钛矿电池(器件4),(c)包含10纳米的spiro-ometad空穴传输层的n-i-p

      稳定性实现里程碑式重大突破  1元以下钙钛矿组件计划实现量产

      来源:光伏們2020-02-18

      器件寿命方面,按晶硅组件的国际标准预测,通过测试后的钙钛矿组件使用寿命为20年左右。光伏們了解到,此次稳定性测试由tüv北德光伏实验室根据国际电...以中国的纤纳光电、协鑫纳米,日本的松下、东芝以及英国牛津光伏等为代表的企业,在钙钛矿效率提升的道路上均取得了不同的阶段性进展,资本的进入也为钙钛矿技术的发展提供了强劲的支持。

      来源:雪球-David9638682020-02-17

      从目前来讲,全球有两家领先企业,一家是协鑫纳米,一家是牛津光伏。协鑫纳米是保利协鑫旗下子公司,牛津光伏目前金风科技,梅耶博格都有参股,实力也不俗。第六,专业化是主流,一体化模式将逐步被淘汰。

      来源:前沿材料2020-02-12

      进入21世纪以来,纳米金刚石、富勒烯、纳米碳管和石墨烯等新型纳米碳材料的迅速发展引起了全世界的广泛关注。...当前,石墨烯和碳纳米管是引发各国政府、学术、产业各界全面关注的重点新型纳米碳材料,具有一定规模的产业基础。

      这位大神 五次刷新钙钛矿电池效率世界纪录!

      来源:纳米人2020-02-10

      该工艺至今仍是制备高效稳定钙钛矿光伏器件的最有效方法之一(nature mater13,897–903(2014).被引用超过4200次)。...(来源:微信公众号“纳米人”id:nanoer2015)sang ii seok教授是蔚山科学技术大学(unist)能源与化学工程学院教授,兼任韩国化学技术研究所(krict)研究员。

      来源:中国科学报2020-02-07

      对于制造发光二极管等小型器件来说,这不成问题,但对于大批量应用而言,则成本太高。而高产量的生产方法,如从大块矿物石墨中剥离石墨烯,则会产生多达50层的石墨烯片,这对大多数应用来说并不理想。...两年前,tour的研究生luong xuan duy注意到,其他研究者通过电击一种材料,制造出了金属纳米颗粒,同时产生了同样短暂的热冲击波。“我想知道是否可以用它来加热碳源并产生石墨烯。”duy说。

      锂离子电池单晶型高镍三元正极材料研究与工程化取得重要进展

      来源:上海交通大学化学化工学院2020-02-04

      目前,商业化的三元正极材料大多是由纳米级别一次颗粒团聚形成的10微米左右的二次球型多晶材料。多晶nmc内部存在大量晶界(grain boundary)。...单晶nmc正极材料的电化学循环和机械稳定性优于多晶nmc在基础研究指引下,本团队加强工程化技术开发,依托上海电化学能源器件工程技术研究中心,设计开发出单晶三元材料公斤级中试生产线,顺利生产出合格的622

      炸裂:32.9%新纪录 光伏效率真的是要上天了

      来源:纳米人2020-02-01

      29.15%的器件已通过弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(ise)的认证,进一步更新在美国国家可再生能源实验室(nrel)的图表中。研究人员为叠层电池开发了一种特殊的电极接触层,并改进了界面层。...(来源:微信公众号“纳米人”id:nanoer2015)同时,斯坦福大学(stanford)和亚利桑那州立大学(asu)研究团队研发的单结钙钛矿太阳能电池也获得了25.2%效率,平了麻省理工学院学院(mit

      来源:先进能源科技战略情报研究中心2020-01-15

      交联度,来减少层压缺陷产生;开发新型低成本长寿命(25年)的空穴材料,以将钙钛矿太阳电池效率提升到超过30%水平;探索perc结构p型硅基电池光、高温诱导的性能衰退机理;开发横截面原位表征工具来观测光伏器件中载流子的迁移情况

      来源:科技日报2020-01-09

      此外,将复合材料沉积在商用温差发电片上,可制成太阳能温差发电器件。结果显示,该器件具有增强的热电性能,其输出功率高达每平方厘米97.4微瓦。...尤其是金纳米锥的加入,电子由钼酸铋转移到金锥表面,极大地增强了材料的光热性能。研究成果发表在国际知名期刊《纳米能源》(nano energy)上。

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