由光子脉冲驱动的量子光伏电池,Entropy
2020年6月20日 · 因此,我们展示了冷浴中的量子光电池如何作为连续量子热机运行,并连续施加一系列光子脉冲。 我们特别介绍了量子光电池的功率效率,即通过电流和电压提供给外部负载的输出功率与光子脉冲提供的输入功率之比。
2020年6月20日 · 因此,我们展示了冷浴中的量子光电池如何作为连续量子热机运行,并连续施加一系列光子脉冲。 我们特别介绍了量子光电池的功率效率,即通过电流和电压提供给外部负载的输出功率与光子脉冲提供的输入功率之比。
2020年6月20日 · 因此,我们展示了冷浴中的量子光电池如何作为连续量子热机运行,并连续施加一系列光子脉冲。 我们特别介绍了量子光电池的功率效率,即通过电流和电压提供给外部负载的输出功率与光子脉冲提供的输入功率之比。
2022年5月19日 · 从这个生物物理过程中得到启示,我们提出了一种模拟光合反应中心的基于 GaN 量子点的量子光电池。 所提出的光电池使用离域激子表现出比其经典对应物更大的效率。
2024年4月3日 · 量子电池概念由波兰和比利时等国家的物理学家提出,随后各国科学家竞相角逐这一领域。 科学家们希望通过利用微观物质的量子特性与全方位新的的自下而上的原子级制造工艺,研发出尺寸更小、充电功率更强、充电容量更高的储供能装置——量子电池。
2020年3月30日 · 量子光电池 单层硅吸收阳光的效率理论上限是31%,而半导体晶体 (或称为"量子点")的理论上限可提高到60%以上, 这样,热电子能让太阳能电池的效率翻番。
2023年7月18日 · 近日, 松山湖材料实验室林生晃研究团队在提升量子点敏化太阳电池效率方面取得新进展。 采用电化学剥离技术制备了具有高吸光特性的少层黑磷量子点(BPQDs),将其沉积到预敏化多元量子点的光阳极表面,实现两种量子点的协同吸收,以提升光阳极的光收集效率,将QDSCs的光电转换效率从14.11%提升到15.66%,该策略为QDSCs中光捕获效率低的问题提供
2016年12月11日 · 研究人员对比了两种最高简单的量子光电池:一种只吸收单色光,另一种吸收双色光。 结果发现,双光子通道可以使光电池自动调节能量流。 这是因为对于双光子通道的光电池,其中一个通道吸收较高功率的光波,而另一通道则吸收较低功率的光波。
2022年6月16日 · 2021年11月1日,参会人员在2021量子产业大会上参观"九章"量子计算原型机模型 在量子力学的推动下,量子电池有望应用于新能源汽车、有机光伏器件、光探测器、能量采集技术等涉及能量转换的领域并产生革新。
2020年5月1日 · 摘要: 量子点敏化太阳能电池因其优点众多(如制备工艺简单、成本低以及理论光电转换效率高等)而备受关注,目前最高高效率已经突破13%.而电池性能的优劣主要由光阳极、对电极以及电解质共同决定,本文从以上几部分入手并简要阐述了量子点敏化太阳能电池由
2016年8月22日 · 介绍量子点敏化太阳能电池的发展现状及趋势,针对光阳极改性来提高量子点敏化太阳能电池转化效率的方法,从半导体薄膜、量子点共敏化、量子点掺杂3个方面综合分析光阳极的研究进展和相关技术。
2016年10月1日 · 作为具有简便、低成本制造技术的下一代太阳能电池,量子点敏化太阳能电池(QDSSC)具有满足全方位球清洁能源需求的巨大潜力。 在这种类型的太阳能电池架构中,由于 QD 中的多重激子产生效应和能带隙的调整,有望实现高性能。