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  • 楊曉剛團隊綜述豐富元素用于光電分解水制氫問題

    太陽能光電化學分解水制備氫氣能源,被認為是解決人類可持續發展問題的重要方案之一。近日,河南許昌學院表面微納米材料研究所暨河南省微納米能量儲存與轉換材料重點實驗室楊曉剛博士帶領團隊,在《納米研究》雜志發表綜述文章,介紹了相關實驗研究的最新進展。 上世紀70年代,科學家發現二氧化鈦能分解水產生氫氣。不過,由于光電化學分解水涉及的過程復雜,單一半導體難以滿足所有要求。為提高光電轉換效率,析氫或析氧催化劑被分別應用到p-型或n-型半導體表面,以加速表面的電荷轉移速率。 楊曉剛團隊與美國科研人員合作,在半導體表面鈍化、修飾方面進行了系列研究。該綜述總結了豐富元素組成的半導體、催化劑—半導體體系用于光電分解水制氫中的效率、穩定性問題。同時,分別對目前廣為流行的p-型半導體構成的光陰極和n-型半導體構成的光陽極的光生電壓優化進行了闡述。特別對于半導體和催化劑的界面構筑與光生載流子在固—液界面的轉移、復合以及腐蝕反應的競爭機制與能帶結構......閱讀全文

    半導體的光電導簡介

      半導體的光電導(photo conductivity of semiconductor)是指光照射半導體使電導增大的現象。本征半導體的電導能力(電導率)很小,經光照射后半導體內部產生光生載流子(電子或空穴),使其導電能力加大。光照射前后半導體電導的改變與光的波長、強度以及半導體中雜質缺陷態的能級

    半導體的光電導概述

      半導體的 光電導是指半導體受光照而引起電導率的改變。最早是1873年W.史密斯在 硒上發現的。 20世紀的前40年內,又先后在 氧化亞銅、 硫化鉈、 硫化鎘等 材料中發現,并利用這 現象制成幾種可用作光強 測量及 自動控制的 光電管。自40年代開始,由于 半導體物理學的發展,先是 硫化鉛的,爾后

    半導體的光電導工作原理簡介

      從入射光照射到半導體 表面的 瞬間開始,能帶中的 載流子濃度將不斷增加。但隨著載流子的增加, 復合的機會也增多,經過一段時間后,就會達到載流子因光激發而增加的速率與因復合而消失的速率相等的 穩定狀態。這時能帶中的載流子濃度減去光照之前原有的載流子濃度就得到 光生載流子濃度。到達這一穩定狀態所需的

    哪些半導體光電探測器有增益

    雪崩光電二極管。它應用光生載流子在二極管耗盡層內的碰撞電離效應而獲得光電 流的雪崩倍增。這種器件具有小型、靈敏、快速等優點,適用于以微弱光信號的探測和接收,在光纖通信、激光測距和其他光 電轉換數據處理等系統中應用較廣。

    氮化鎵半導體材料光電器件應用介紹

    GaN材料系列是一種理想的短波長發光器件材料,GaN及其合金的帶隙覆蓋了從紅色到紫外的光譜范圍。自從1991年日本研制出同質結GaN藍色 LED之后,InGaN/AlGaN雙異質結超亮度藍色LED、InGaN單量子阱GaNLED相繼問世。目前,Zcd和6cd單量子阱GaN藍色和綠色 LED已進入大批

    著名半導體光電子學家王圩逝世

      1月26日,中科院半導體所發布王圩院士訃告。  以下為訃告全文:訃告  中國共產黨優秀黨員、中國科學院院士,中國科學院半導體研究所研究員、我國著名半導體光電子學家王圩先生因病醫治無效,不幸于2023年1月26日18點11分在北京逝世,享年86歲。  王圩院士1937年12月25日生于河北文安,1

    什么是防潮箱,光電半導體防潮箱

    一.、防潮箱、光電半導體防潮箱產品主要特性◆溫濕度傳感器:采用進口等品牌進口溫濕度傳感器,誤差小于±2%RH,高精度高穩定性.?并釆用專用釆集模塊設計.。◆?數顯及精度:?釆用業內的高亮度數碼整屏顯示,且溫.濕度單獨顯示。帶有主機工作狀態的數碼顯示。顯示穩定,使用壽命長.?濕度設定具有記憶功能,斷電

    半導體材料-硫化鉑光電特性研究獲新突破

      記者6月20日從云南大學材料與能源學院獲悉,該學院楊鵬、萬艷芬團隊經過持續研發,解決了類石墨烯材料大面積均勻少層硫化鉑的合成及其結構和物理性能的一系列問題,為更豐富的應用場景器件開發提供支持,同時給行將終結的摩爾定律注入新的希望,提供極具潛力的半導體材料。  “微電子技術歷經半個多世紀發展,給人

    楊曉剛團隊綜述豐富元素用于光電分解水制氫問題

      太陽能光電化學分解水制備氫氣能源,被認為是解決人類可持續發展問題的重要方案之一。近日,河南許昌學院表面微納米材料研究所暨河南省微納米能量儲存與轉換材料重點實驗室楊曉剛博士帶領團隊,在《納米研究》雜志發表綜述文章,介紹了相關實驗研究的最新進展。  上世紀70年代,科學家發現二氧化鈦能分解水產生氫氣

    半導體的奇妙世界:從光伏應用到半導體材料的光電轉化

      在科技的浩瀚海洋中,半導體材料扮演著舉足輕重的角色。常溫下,半導體的電導率介于導體與絕緣體之間,使得它們在各種電子設備中擔當著關鍵的角色。從集成電路、消費電子、通信系統到光伏發電、照明、大功率電源轉換等領域,半導體的應用無所不在。  半導體材料,如硅、鍺、砷化鎵等,具有獨特的電學特性,可以在各種

    幾種半導體材料的光電子能譜研究

    ZnO薄膜的光電子能譜研究表明:1)對某些條件下生長的薄膜,光致發光譜中存在的綠光發光峰來源于薄膜中介于Vo和Oi中間價態的氧;2)對首次利用濺射夾層GaAs方法制備的As摻雜的ZnO薄膜,O2下退火比較容易控制As的價態,有利于形成p型摻雜。首次采用ErF3到Alq3中的方法制作了1.53μm電發

    半導體材料硫化鉑光電特性的相關研究獲進展

      記者6月20日從云南大學材料與能源學院獲悉,該學院楊鵬、萬艷芬團隊經過持續研發,解決了類石墨烯材料大面積均勻少層硫化鉑的合成及其結構和物理性能的一系列問題,為更豐富的應用場景器件開發提供支持,同時給行將終結的摩爾定律注入新的希望,提供極具潛力的半導體材料。  “微電子技術歷經半個多世紀發展,給人

    異質結在半導體光電子器件中有哪些作用

    半導體異質結構一般是由兩層以上不同材料所組成,它們各具不同的能帶隙。這些材料可以是GaAs之類的化合物,也可以是Si-Ge之類的半導體合金。按異質結中兩種材料導帶和價帶的對準情況可以把異質結分為Ⅰ型異質結和Ⅱ型異質結兩種,兩種異質結的能帶結構異質結圖冊,I型異質結的能帶結構是嵌套式對準的,窄帶材料的

    李燦:高效光電催化全分解水,制氫效率達4.3%

      近日,中國科學院院士、中科院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室、太陽能研究部研究員李燦團隊在光電催化分解水制氫方面取得新進展,團隊受自然光合作用Z機制的啟發,實現了高效光電催化全分解水過程,該過程的分解水制氫效率達4.3%,是目前文獻報道的最高效率。  前期,李燦團隊通過模擬自然光系統II

    官網2024全球半導體光電器件(深圳)博覽會

    深圳電子元器件展,電子儀器儀表展,深圳電子儀器儀表展,電子元器件展,深圳電子設備展,電子設備展,電子元器件展覽會,電子儀器展,深圳電子儀器展,電儀器展覽會,深圳繼電器展,深圳電容器展,深圳連接器展,深圳集成電路展2024中國(深圳)國際半導體與封裝設備展覽會2024 China (Shenzhen)

    研究揭示光電催化分解水中空穴儲存層的水合結構

    ??近日,中科院大連化物所太陽能研究部李燦院士、施晶瑩研究員團隊在太陽能光電催化分解水制氫研究方面取得新進展,揭示了保護氮化鉭(Ta3N5)光陽極的空穴儲存層——水鐵礦的水合結構與其空穴儲存功能之間的構效關系。相關研究內容發表在《德國應用化學》上。 作為典型的空穴儲存層,水鐵礦能有效幫助窄帶隙半

    群創光電:將把半導體封測正式納入營業項目

    據臺灣省經濟日報報道,中國臺灣面板大廠群創光電將于6月24日舉行股東常會,期間除了備受業內矚目的董事改選即大股東鴻海法人代表全數退出董事會外,群創也將修改公司章程,新增“半導體封裝及測試代工業務產品”營業項目,顯示其進軍“面板級扇出型封裝”的業務如今已達一定規模,因而正式將半導體封測納入營業項目。當

    國家半導體光電產品檢測重點實驗室將正式運行

      5月30日,記者從江門檢驗檢疫局獲悉,經過近一年的緊張籌建,明日,落戶江門的華南地區目前唯一一家“國家半導體光電產品檢測重點實驗室”將在首屆中國(江門)綠色(半導體)光源國際博覽會上正式揭牌運行。  據了解,國家半導體光電產品檢測重點實驗室總投資5000多萬元,由海歸博士擔當實驗室技術帶頭人。實

    2025中國(深圳)國際半導體光電器件展覽會

    深圳電子元器件展,電子儀器儀表展,深圳電子儀器儀表展,電子元器件展,深圳電子設備展,電子設備展,電子元器件展覽會,電子儀器展,深圳電子儀器展,電儀器展覽會,深圳繼電器展,深圳電容器展,深圳連接器展,深圳集成電路展2025中國(深圳)國際半導體與封裝設備展覽會2025 China (Shenzhen)

    具有鐵電半導體光電效應的晶體材料研究獲進展

      具有非中心對稱結構的極性光電功能晶體材料以自發極化為基礎,表現出優異的非線性光學、壓電、熱釋電和鐵電等光電性能。但只有結晶在10種極性點群的化合物才能夠產生極化效應,如何創新極性光電功能晶體材料的結構設計,利用基元協同實現偶極矩的排列一致、并在宏觀上組裝具有強極化特性的化合物來獲得具有優異光電性

    我所揭示光電催化分解水中空穴儲存層的水合結構

      近日,我所太陽能研究部李燦院士、施晶瑩研究員團隊在太陽能光電催化分解水制氫研究方面取得新進展,揭示了保護氮化鉭(Ta3N5)光陽極的空穴儲存層——水鐵礦的水合結構與其空穴儲存功能之間的構效關系。  光電催化分解水是利用太陽能獲取綠色氫能的理想途徑之一。光陽極上水氧化產氧半反應是太陽能光電催化分解

    大連化物所太陽能光電催化分解水制氫研究獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室及潔凈能源國家實驗室李燦院士領導的太陽能研究團隊在“太陽能光電催化分解水制氫”研究方面取得新進展。在以Ta3N5為基礎的半導體光陽極研究中,發現“空穴儲存層”電容效應,藉此設計并獲得了高效穩定的太陽能光電化學分解水體系,相關研究成果以通訊形

    太陽能光電催化分解水制氫研究取得新進展

      日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室及潔凈能源國家實驗室研究員、中科院院士李燦領導的太陽能研究團隊繼發現并提出利用“空穴儲存層”的新概念和新策略構建高效穩定的太陽能光電化學分解水體系(Angew.Chem.Int.Ed.,2014,53,7295-7299,Guiji Liu,

    許昌學院釩酸鉍光電催化分解水制氫技術獲進展

       許昌學院新材料與能源學院楊曉剛教授與鄭直教授聯合指導碩士生李磊等,對釩酸鉍半導體-催化劑體系應用于光電化學分解水制取氫氣進行了研究。通過對半導體和催化劑的結構和負載量進行調控,采用理論和實驗相結合的方式對界面的電荷分離進行了分析研究。相關成果日前發表于英國皇家化學會旗艦期刊《化學科學》上。  

    福建物構所鐵電半導體光電晶體材料研究獲進展

      極性晶體作為光電功能材料的重要組成部分,在非線性光學、壓電器件、熱釋電探測器和鐵電信息存儲等方面有著廣闊的應用前景。其中自發極化是極性晶體材料的本質核心,設計組裝具有強極化效應的化合物是研制光電功能晶體材料的有效途徑。  中國科學院福建物質結構研究所結構化學國家重點實驗室和中科院光電材料化學與物

    上海技物所在半導體單納米線光電特性研究方面取得進展

      近年來,半導體納米線因為其準一維的結構特征,在能源、生物、微電子、微機械等眾多領域受到廣泛的關注。特別是以納米線作為功能材料的光電器件,如光電探測器、太陽能電池等已經展現出一定的優勢。在光電轉換的核心要素中,納米線由于陷光效應可以在低占空比條件下實現高效光吸收,而其中的電子(空穴)遷移率等也逐漸

    福建物構所鐵電半導體光電探測晶體材料研究獲進展

      鐵電材料是一類特殊的極性化合物,基于自發極化效應表現出優良的非線性光學、壓電、熱釋電和鐵電等性能,在信息存儲、紅外探測、聲表面波和集成光電器件等領域有著重要應用,特別在光輻照下材料內部將出現非平衡載流子的激發,誘導電子云結構發生不對稱變化,從而誘導宏觀極化產生許多新的現象,如反常光伏效應、光折變

    上海技物所在二維半導體光電探測研究中取得進展

      中國科學院上海技術物理研究所紅外物理國家重點實驗室胡偉達、王建祿等研究人員在利用鐵電聚合物極化對二維半導體帶隙調控及其高性能光電探測方面取得新進展。相關成果發表在Advanced Materials(Advanced Materials 27, 6575–6581 (2015),DOI: 10.

    半導體所在柔性一維光電探測器研究方面取得系列進展

      隨著科學技術日新月異的發展,人們對便攜化、娛樂化、健康化的可穿戴式電子設備不斷追求,促使其相應的柔性傳感器件向著高效、低成本、大面積制造等方向發展。近些年,為了實現光電探測器的便攜化和可移植化,柔性光電探測器的設計與制備受到了研究人員的廣泛關注。柔性光探技術的快速發展對敏感材料的敏感性與柔韌性要

    分解電壓的分解電壓和超電壓

    在標準狀態下,在酸性介質中,以電池方式完成反應現在要使反應逆轉,即擬以電解的方法完成下面的反應理論上要加1.23V的直流電即可。1.23V成為理論分解電壓。實際情況如何?看如下的實驗數據—電解池的電流隨外電壓變化的情況。當外電壓小時,電解池的電流極小且變化很不顯著。當電壓超過1.70V后,電流明顯增

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