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  • 上海硅酸鹽所光電化學電池研究取得進展

    最近,中科院上海硅酸鹽研究所高性能陶瓷與超微結構國家重點實驗室在光電化學電池方面取得新進展。 課題組博士研究生邵芳在導師孫靜研究員的指導下,探索制備了一種基于Cu/Cu2O的半導體液結太陽能電池。這種電池具有原料豐富、成本低廉、制備方法簡單、低溫易控等優點,最高光電轉換效率可達3.13%。以ITO-PEN導電塑料代替FTO,可以得到柔性太陽能電池,效率為1.44%。這一研究結果在國際期刊Advanced Functional Materials(22(18), 3907-3913, 2012)上發表。 Cu2O無毒廉價,在可見光下具有很好的催化性能,是一種應用潛力很大的太陽能半導體材料。但目前Cu2O基太陽能電池的效率大部分還比較低,特別是用電化學沉積方法制的Cu2O,其較高的電阻嚴重影響了Cu2O基太陽能電池的性能。而Cu/Cu2O基半導體液結太陽能電池可以有效改善這一問題。核殼結構......閱讀全文

    上海硅酸鹽所光電化學電池研究取得進展

    ???  最近,中科院上海硅酸鹽研究所高性能陶瓷與超微結構國家重點實驗室在光電化學電池方面取得新進展。  課題組博士研究生邵芳在導師孫靜研究員的指導下,探索制備了一種基于Cu/Cu2O的半導體液結太陽能電池。這種電池具有原料豐富、成本低廉、制備方法簡單、低溫易控等優點,最高光電轉換效率可達3.13%

    ECV設備定義

      ECV又名擴散濃度測試儀,結深測試儀等,即電化學CV法測擴散后的載流子濃度分布。電化學ECV可以用于太陽能電池、LED等產業,是化合物半導體材料研究或開發的主要工具之一。電化學ECV主要用于半導體材料的研究及開發,其原理是使用電化學電容-電壓法來測量半導體材料的摻雜濃度分布。電化學ECV(CV-

    電化學電池的發展趨勢

    電化學電池的發展趨勢? 隨著人類的工業文明得以迅猛發展,由此引發的能源危機和環境污染成為急待解決的嚴重問題,利用和轉換太陽能是解決世界范圍內的能源危機和環境問題的一條重要途徑。世界上*個認識到光電化學轉換太陽能為電能可能實現的是Becquere,他在1839年發現涂布了鹵化銀顆粒的金屬電極在電解液中

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    如何用電化學工作站測半導體特性

    我們實驗室是這么做的:采用三電極體系,其中以涂在導電基底(如ITO)的半導體材料為工作電極,對電極為高純石墨或Pt,參比要根據你溶液體系來定(這些和5樓的一樣:hand:),電解液組成要根據你材料的特性和研究目的選擇,建議你可以多看看你所研究材料及相關測試所用電解液的參考文獻,盡量拿參考文獻最常用的

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    半導體所反型結構鈣鈦礦太陽能電池研究獲進展

      鈣鈦礦太陽能電池被認為是未來最具潛力的光伏技術之一。過去十多年,高光電轉換效率的鈣鈦礦電池大多采用n-i-p正型器件結構,但處于電池頂層的常用p型有機小分子Spiro-OMeTAD存在易吸水與熱穩定性較差等問題,制約了鈣鈦礦太陽能電池穩定性的發展。反型結構(p-i-n)鈣鈦礦太陽能電池采用穩定的

    瑞士開發低成本染料敏化太陽能電池

      據《每日科學》網站11月11日報道,瑞士洛桑理工大學的科學家凱文·西沃拉領導的研究小組正致力于利用豐富而廉價的氧化鐵(鐵銹)和水研發一種新型染料敏化太陽能電池(DSSC),以利用太陽能制備氫氣。雖然發表在最新出版的《自然光學》上的這項研究成果目前仍處于試驗階段,但它代表了科學家在氧化鐵和染料敏化

    半導體傳感器和電化學傳感器的區別

    半導體傳感器因其簡單低價已經得到廣泛應用,但是又因為它的選擇性差和穩定性不理想目前還只是在民用級別使用。而電化學傳感器因其良好的選擇性和高靈敏度被廣泛應用在幾乎所有工業場合。? ? ??半導體式氣體傳感器是依據金屬氧化物半導體材料,在空氣中,在遇到當空氣的氧化還原狀態發生變化時,半導體才料的電導率會

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    清華大學李景虹入選2019年中國科學院院士增選初選

      2019年8月1日凌晨,中國科學院公布了2019年中國科學院院士增選初步候選人名單(詳細名單),共181人入選,其中化學部共28人入選,清華大學長江特聘教授李景虹就是這28個入選候選人之一。清華大學長江特聘教授?李景虹  李景虹清華大學長江特聘教授,任清華大學化學系學術委員會主任、分析化學所所長

    中科院半導體所實現了鈣鈦礦太陽能電池高效又穩定

    近日,中科院半導體研究所(以下簡稱半導體所)研究員游經碧帶領團隊在《科學》發表的研究發現,通過在鈣鈦礦材料中引入少量氯化銣(RbCl),可將常見的引起鈣鈦礦不穩定的二次相PbI2轉化成為全新的熱穩定性和化學穩定性好的(PbI2)2RbCl(簡稱PIRC)。該研究實現了85攝氏度條件下鈣鈦礦材料熱穩定

    半導體所合作發表鈣鈦礦太陽能電池穩定性專題評論文章

      有機/無機雜化的鈣鈦礦電池具有成本低、低溫柔性及易于大面積印刷等優點,受到人們的廣泛關注。過去十年,鈣鈦礦電池的研究迅猛發展,其光電轉換效率已從初始的2.2%迅速提高到22.1%(圖1上),接近硅太陽能電池水平。大面積電池也發展迅速(圖2)。因此鈣鈦礦太陽能電池具有巨大的發展前景。  影響鈣鈦礦

    基于銅納米線/氧化亞銅的新型半導體液結太陽能電池制備

      我們研制了一種基于銅納米線/氧化亞銅的新型半導體-液結太陽能電池。由于采用了銅納米線透明電極取代FTO,可以使電池成本大大降低,而且該電池的性能較文獻報道的氧化亞銅半導體-液結電池有了很大提升。銅納米線在該電池中不僅起透明電極的作用,而且作為銅納米線/氧化亞銅同軸結構一部分,可以大大促進氧化亞銅

    美國為“人造樹葉”設計太陽能轉化效率路線圖

      自“人造樹葉”概念提出以來,科學家一直對其寄予厚望,希望它最終能帶來一種廉價的自控制系統,為發展中國家的數十億人口提供電力。據物理學家組織網近日報道,美國麻省理工大學(MIT)的一個研究小組對“人造樹葉”系統的效率限制因素進行了詳細分析和再設計,使其更接近現實,并有望帶來一種實用、廉價

    科學家提出新型光電容集成概念

      最近,中科院半導體所超晶格國家重點實驗室沈國震研究員與中國科學院上海高等研究院李東棟副研究員合作,提出了一種新型的基于雙面二氧化鈦納米管陣列組裝的光電容集成概念,并且通過對材料的摻雜改性,成功地制備出了具有優良能量轉換與存儲總效率、高循環穩定性的集成光電容器件。相關成果發表在2014年4月德國W

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    太陽光“壓縮”成紅外光線-光電轉化率可提高到80%

      美國幾所大學的研究人員合作開發出一種熱光電系統,有望將太陽能電池的轉換效率提高到80%。該研究成果發表在10月16日出版的《自然·通訊》雜志上。   傳統太陽能電池的硅半導體只吸收紅外光,而高能量光波,包括大部分的可見光光譜,都以熱能形式被浪費掉。雖然在理論上,傳統太陽能電池的轉換效率可達34

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    環球分析測試儀器公司參加國際介觀太陽能電池座談會

      第一屆國際介觀太陽能電池座談會及格蘭澤爾介觀太陽能電池研究中心成立儀式(IMSC2010)于2010年7月19日至20日在華中科技大學武漢光電國家實驗室舉辦,會議邀請到諾貝爾提名獎獲得者、歐洲科學院院士、染料敏化太陽能電池發明人、瑞士洛桑聯邦理工大學邁克爾?格蘭澤爾教授(Prof

    半導體展會2024上海半導體展|半導體設備展|2024半導體材料展

    展會名稱:2024中國(上海)國際半導體展覽會英文名稱:China (shanghai) int'l Circuit board & Electronic assembly Show 2024展會時間:2024年11月18-20日?論壇時間:2024年11月18-19日?展會地點:上海新國際

    我科學家首創出新型太陽能電池

      日前,廈門大學物理與機電工程學院康俊勇教授課題組研發成功一種新型太陽能電池,即將氧化鋅和硒化鋅兩種寬帶隙半導體材料用作太陽能電池,從而大大穩定了太陽能電池的性能并使其壽命延長。這也是國際上首次實現了寬帶隙半導體在太陽能電池中的應用。近期,英國皇家化學學會的《材料化學》雜志發表了這一成果,在國際上

    鎵氮砷合金材料太陽能電池效率達40%

      硅太陽能電池的效率一般只能達到20%,效率更高的電池都很復雜,也很昂貴。據美國物理學家組織網1月24日報道,美國勞倫斯·伯克利國家實驗室科研人員伍雷戴克·瓦盧克維領導的研究小組,用一種名為鎵氮砷(GaNAs)合金的特殊材料和簡單的組合方法,使他們制造的多帶型太陽能電池效率達到40%

    半導體的原理

    首先是半導體是指室溫下電導率介于導體和絕緣體之間的材料。半導體是指具有可控導電性的材料,范圍從絕緣體到導體。從科學技術和經濟發展的角度來看,半導體影響著人們的日常工作和生活,直到20世紀30年代,這種材料才得到學術界的認可。常見的半導體材料包括硅、鍺、砷化鎵等。硅是最有影響力的半導體材料之一。其次是

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    有機半導體激子擴散距離可達8微米

      據物理學家組織網10月11日報道,美國羅格斯大學研究人員發現,激子在有機半導體晶體紅熒烯中的擴散距離是以前認為的1000多倍,該距離與激子在制備無機太陽能電池的硅、砷化鎵等材料中的距離相媲美。科學家認為,新的研究發現有望讓有機太陽能電池的成本更低、性能更卓越,或許可以取代硅基太陽能

    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

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    長春應化所在全高分子太陽能電池領域取得系列進展

      在光能轉化為電能方面,全高分子太陽能電池采用p型高分子半導體(給體)和n型高分子半導體(受體)的共混物作為活性層,與傳統的無機太陽能電池相比,具有柔性、成本低、重量輕的突出優點,已成為太陽能電池研究的重要方向之一。但是,n型高分子半導體的種類和數量遠遠少于p型高分子半導體,因此開發n型高分子半導

    半導體的主要應用領域

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