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他表示,在研究中将特别钻研基于纳米结构的新型设备,使其能够制造光伏太阳能电池,实现更好的能量转换效率。他解释说,关键是纳米尺度材料的特征、性质和行为。在纳米尺度上,硅和其他用于制造太阳能电池的材料可以助推设备的有效性,产生更多的能源。“我们可以通过使用纳米颗粒制成纳米结构,例如,提高对光的收集,使系统捕获更多的光来转换成电能。使用纳米材料可以使太阳能电池更薄更高效,还可以增加储能设备的容量。...
近年来,王振洋团队一直致力于太阳能光热转换与热能存储利用方面的研究。例如,在可控储放热研究方面,为了确保储热放热功能的实现,王振洋团队提出了纳米界面限域的策略,这种纳米限域复合体系具有良好的循环使用性能,即使循环100次以上也不会出现储热性能的衰减。 在实现储放热功能的基础上,还必须控制其何时储热、何时放热。...
碲(Tellurium,Te)作为一种具有优异压电、热电和光电特性的单元素半导体,在能源和光电子器件中有着广泛的应用。在储能材料领域,硫族化合物的碲材料拥有最多的金属特性和高导电率,极大促进了储能反应并提高了储能设备的速率。此外,Te比S和Se具有更低的电负性和更大的原子尺寸,可以容纳更多的电解质离子,并增强扩散动力。因此,碲化物材料与单质Te具有相似的优势,包括高理论体积容量和高电导率。...
据悉,相关研究成果已被最新一期的国际化学原创性研究领域权威期刊《应用化学》作为封面文章发表。审稿专家认为,彭慧胜课题组用一个“非常简单和低成本的方法”,在世界范围内 “首次在一根纤维上同时实现光电转换和储能”,这大大提高了太阳能的利用效率,“对于全纤维状能源系统迈出了关键一步”。 传统太阳能电池多由单晶硅制成,不仅成本较高,而且其生产过程中是一个高能耗、高污染的产业,对环境有很大影响。...
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