西北工业大学李炫华教授访问合肥研究院

9月5日,受杨良保研究员的邀请,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所昔日毕业生、西北工业大学李炫华教授回所访问,并做了题为“金属等离子体增强有机太阳能电池”的学术报告。 李炫华从金属等离子体和基于双等离子体效应制备的太阳能电池两个方面做了精彩的学术报告。基于双等离子体效应制备的太阳能电池充分利用了纳米颗粒和金属光栅的协同作用,其中纳米颗粒可以提高载流子的迁移速率,金属光栅可以提高载流子的收集效率,从而进一步增强光的吸收。基于这种双等离子之间的协同作用,李炫华设计的双等离子体增强太阳能电池,成就了当时最高的器件转化效率(9.1%)。报告结束后,他送上了对智能所老师们昔日辛勤栽培的深深敬意,并耐心解答了现场老师和同学们所提的问题,对在场的师妹、师弟给出了诸多建议和勉励。 李炫华2010年从智能所硕士毕业,2014年初在香港大学电机与电子工程系获得博士学位。目前在西北工业大学材料学院纳米能源材料中心工作,陕西省科技重点......阅读全文

等离子体所在高性能等离子体运行模式发展方面获进展

  日前,DIII-D&EAST联合研究团队在DIII-D上进行了实验,该实验将2013年DIII-D/EAST联合实验中测试的高极向比压、高最小安全因子运行模式推广到了具有更高等离子体电流(0.8MA)和更高的归一化聚变性能参数的感应运行模式。该实验旨在探索最小安全因子大于2且具有低扭矩的可外推到

LIBS法在CIGS薄膜分析中的作用

近几年,世界各国加速发展各种可再生能源替代传统的化石能源,以解决日益加剧的温室效应、环境污染和能源枯竭等全球危机。作为理想的清洁能源,太阳能永不枯竭,正成为当今世界最具发展潜力的产业之一。由于晶硅电池的高成本和生产过程的高污染,成本更低、生产过程更加环保的薄膜太阳能电池得到快速发展。铜铟镓硒(CIG

复旦研发纤维制太阳能电池

  不知你是否想过,有一天穿在身上的衣服、戴在头上的帽子、拎在手里的包都能够 “自我发电”,给你“奄奄一息”的手机充电呢?你是否能够想象,现在占地面积庞大的发电站,未来只需要一个桌子大小的机器就能发电?昨天从复旦大学举行的新闻发布会获悉,该校先进材料实验室、高分子科学系彭慧胜教授课题组最近成功研

夏普拟出售太阳能电池工厂

  据日本共同社报道,夏普公司正在考虑出售位于堺市的太阳能电池工厂。出售对象可能为海外厂商等。首都圈内的营业场所也将一同出售。夏普积极开展业务重组是为了改善财务状况,从而恢复投资者信心,抑制股价下跌。   夏普考虑出售的是一家向大型太阳能发电站提供薄膜太阳能电池的工厂,年产能为16万千瓦。薄膜太阳

离子太阳能电池助力海水淡化

  现代太阳能电池可利用光能产生电子和电洞,然后由半导体材料传输到外部电路,供人们使用。但很少有人关注另一种由光能驱动的发电形式,即通过分解水分子得到带相反电荷的质子和氢氧化物。近日,美国研究人员在《焦耳》杂志上报道了一种新设计,它在发电和咸水淡化方面具有很好的应用前景。  该研究高级作者、加州大学

薄膜太阳能电池获得新突破

   在2014年7月10~11日举办的研讨会“思考有机电子新方向”上,日本理化学研究所创发分子功能研究组高级研究员尾坂格登台发表演讲,介绍了旨在应用于有机薄膜太阳能电池的高分子半导体的开发情况,演讲题目为“基于分子设计的高分子半导体高阶结构控制”。薄膜太阳能电池获得新突破  一般来说,作为应用于有

薄膜太阳能电池的模块结构

薄膜太阳能模块是由玻璃基板、金属层、透明导电层、电器功能盒、胶合材料、半导体层等所构成的。

薄膜太阳能电池的制造技术

薄膜太阳电池可以使用在价格低廉的玻璃、塑料、陶瓷、石墨,金属片等不同材料当基板来制造,形成可产生电压的薄膜厚度仅需数μm,因此在同一受光面积之下可较硅晶圆太阳能电池大幅减少原料的用量(厚度可低于硅晶圆太阳能电池90%以上),目前实验室转换效率最高已达20%以上,规模化量产稳定效率最高约13%。薄膜太

离子太阳能电池助力海水淡化

  现代太阳能电池可利用光能产生电子和电洞,然后由半导体材料传输到外部电路,供人们使用。但很少有人关注另一种由光能驱动的发电形式,即通过分解水分子得到带相反电荷的质子和氢氧化物。近日,美国研究人员在《焦耳》杂志上报道了一种新设计,它在发电和咸水淡化方面具有很好的应用前景。  该研究高级作者、加州大学

纸糊的太阳能电池问世

  形容一种东西不耐用、不结实时,人们常说它“像纸糊的”。日本一个研究小组却以木浆为原料,研发出一种新型太阳能电池板,这种“纸糊的”太阳能电池环保、廉价且超薄可弯曲,将来可能大有用武之地。   据日本《每日新闻》网站日前报道,为了保证透光率,通常太阳能电池板使用透明的玻璃或塑料。大阪大学产业科学研

CIGS太阳能电池效率达23.64%

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什么是太阳能电池板

太阳能电池板(Solar panel)是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置,大部分太阳能电池板的主要材料为“硅”,但因制作成本较大,以至于它普遍地使用还有一定的局限。相对于普通电池和可循环充电电池来说,太阳能电池属于更节能环保的绿色产品。

CIGS薄膜太阳能电池板

由Cu(铜)、In(铟)、Ga(镓)、Se(硒)四种元素构成最佳比例的黄铜矿结晶薄膜太阳能电池,是组成电池板的关键技术。由于该产品具有光吸收能力强,发电稳定性好、转化效率高,白天发电时间长、发电量高、生产成本低以及能源回收周期短等诸多优势,CIGS太阳能电池已是太阳能电池产品的明日之星,可以与传统的

瑞士开发出白色太阳能电池

  处处都是蓝黑色的太阳能电池面板,是不是已经感到厌烦。日前瑞士电子与微技术研究中心(SCEM)的科学家表示,他们已经开发出一种白色的太阳能电池组件。这种太阳能电池从外部看起来没有太阳能电池常见的方形格子和连线。除白色外,未来还将有更多的颜色可供选择。该技术能使太阳能电池与建筑物更好地融为一体,为光

硅太阳能电池的主要分类

硅太阳能电池的分类硅太阳能电池是以硅为基体材料的太阳能电池。按硅片厚度的不同,可分为晶体硅太阳能电池和薄膜硅太阳能电池。按材料的结晶形态,晶体硅太阳能电池有单晶硅(c-Si)和多晶硅(p-Si)太阳能电池两类;薄膜硅太阳能电池分为非晶硅(a-Si)薄膜太阳能电池、微晶硅(c-Si)太阳能电池和多晶硅

树叶启发太阳能电池新技术

  大自然总会带给人类无限的启示。许多造福人类的发明也是从自然中得到的灵感,如世界上第一批防毒面具诞生的灵感来源于野猪的鼻子;火箭升空利用的是水母、墨鱼反冲原理;变色龙帮助我们研制出了不少军事伪装装备;毒蛇的“热眼”功能研究开发出了微型热传感器等等。这样例子数不胜数。近

太阳能电池可望用于制氢

  近日,德国赫姆霍茨柏林中心太阳能燃料研究所与荷兰代尔夫特理工大学的科研人员用一个简单的太阳能电池与金属氧化物光阳极,使光能转氢率达到5%。以德国每平方米600瓦的太阳能量计算,100平方米的该制氢系统光照1小时,可以储存3千瓦时的氢能。   研究人员将简单的硅基薄膜电池与一层廉价的钒酸铋金属氧

CIGS太阳能电池效率达23.64%

日前,瑞典乌普萨拉大学太阳能电池研究人员和第一太阳能公司欧洲技术中心合作,在学术期刊《自然—能源》发表成果,将铜铟镓硒(CIGS)太阳能电池发电量实现了23.64%的效率,创下新纪录。根据国际能源署的数据,全球太阳能电池的部署量正在迅速增长,2022年太阳能发电量占全球电力超过6%。太阳能电池最重要

太阳能电池的性能参数

太阳能电池的性能参数1、开路电压开路电压UOC:即将太阳能电池置于AM1.5光谱条件、100 mW/cm2的光源强度照射下,在两端开路时,太阳能电池的输出电压值。2、短路电流短路电流ISC:就是将太阳能电池置于AM1.5光谱条件、100 mW/cm2的光源强度照射下,在输出端短路时,流过太阳能电池两

太阳能电池的性能参数

1、开路电压开路电压UOC:即将太阳能电池置于AM1.5光谱条件、100 mW/cm2的光源强度照射下,在两端开路时,太阳能电池的输出电压值。2、短路电流短路电流ISC:就是将太阳能电池置于AM1.5光谱条件、100 mW/cm2的光源强度照射下,在输出端短路时,流过太阳能电池两端的电流值。3、最大

太阳能电池量子效率的公式

1240是几个物理学常数相乘除得到的数值。对于某一波长的光所对应的能量为 hc/λ ,即普朗克常数乘以光速除以光波长,单位为焦耳,如果将单位转化为eV(电子伏特),则应该记为 hc/(λe),e表示电子电量。则将几个常数的数值带入公式可得 hc/(λe)= 6.63×10^(-34)×3×10^(8

微电子所等在多晶黑硅太阳能电池研究上再获突破

  近日,中科院微电子所微电子设备研究室(八室)研究员夏洋带领科研团队联合嘉兴微电子仪器与设备工程中心,在多晶黑硅太阳能电池研究上再次获得突破,电池转换效率达到17.88%,在多晶硅太阳电池研究领域中处于先进水平。   夏洋研究团队原创性地提出利用等离子体浸没离子注入技术,在商用多晶

什么是微波等离子体?

由部分电子被剥夺后的原子及原子团被电离后产生的正负离子组成的离子化气体状物质,尺度大于德拜长度的宏观电中性电离气体,其运动主要受电磁力支配,并表现出显著的集体行为。它广泛存在于宇宙中,常被视为是除去固、液、气外,物质存在的第四态。等离子体是一种很好的导电体,利用经过巧妙设计的磁场可以捕捉、移动和加速

等离子体的应用介绍

 等离子体是物质的第四态,其来源于气态但又不同于气态,当气态物质升温到一定温度时,原子核外电子便会逃离原有轨道而成为自由电子,而逃离的电子和失去电子的原子核在数量上相等,使得整个体系的正电荷数与负电荷数相等,故称之为等离子体。由此而产生的等离子体的组分有原子、分子、离子、电子、光子、活性组分、激发态

高分辨等离子体质谱仪

  高分辨等离子体质谱仪,是一种成份分析仪器,应用于核材料分析、地质样品分析、生物样品分析、核环境样品分析、石油样品分析等多种领域。  主要用途  主要功能:能测量Li到U等60多种元素;及部分同位素。 能测定岩石、植物、煤炭、石油、生物及环境水样中微量及超微量元素,对高纯材料中的微量及超微量元素能

微波等离子体合成原理

首先我们要知道什么是微波等离子体!微波等离子体大气压环境下产生的一种微等离子体,它被广泛应用于气相色谱中原子发射光谱激发源。微波带技术的使用不仅可以将微波精确指向间隙区,同时也减少了不必要的外空间辐射损失,有利于耦合效率的提高,从而获得高密度等离子体。

微波等离子体的优势

1.有较高的电离和分解程度 2.电子温度和离子温度对中性气体温度之比非常高,运载气体保持合适的温度。这个特性,在气相沉积的情况下,可使基底的温度不会过高。3.能在高气压下维持等离子体。4.没有内部电极,在等离子容器内,没有工作气体以外的任何物质,是洁净的,无污染源。等离子发生器可以保持长寿命。5.等

低温等离子体处理废气

有关实验证明采用电晕放电形式的低温等离子体处理恶臭废气是可行的,停留时间越长、电压越高,脱除效果越好,实验中测试结果表明当停留时间大于50 s,电压25 kV时恶臭物质的去除率基本大于90% ,进一步延长停留时间和升高电压,去除效率并不会大幅度提高。废气中氧气浓度的提高可以明显提高硫化氢脱除率。很多

等离子体活化处理

等离子体活化塑料粘接前,印刷,过油...塑料的粘接,印花,上光之前的等离子体活化处理材料:聚丙烯,聚乙烯,聚丙烯,三元乙丙橡胶,电脑,宠物适用应用:医药技术传感器技术工业上光汽车应用电子行业 对塑料件表面等离子体活化反应气体,氧治疗,在表面。塑料部件表面通过活性气体,如氧气被等离子体处理活化。塑料重

等离子体质谱仪的分类

等离子体质谱仪之机组简介包含三大类:  1、等离子体质谱仪之材料类:  2、室内装饰、装修材料中的可溶性重金属、游离甲醛、挥发性有机化合物、苯、甲苯、二甲苯等;  3、电子、通讯材料还有别的包装材料中的无机污染物以及有机污染物;  4、医疗器械还有别的包装材料中的有害物质以及化学成分。