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摘要: 美国密苏里科技大学(Missouri University of Science and Technology)的研究人员表示,将一种氧化锌(ZnO)制成的“纳米矛(nanospears)”钉在太阳能电池表面,将可扩展其吸收光谱并因此提高太阳能电池的效率。 而由于该种混合材料既能吸收光线也能发光,研究人员表示其应用范围可望涵盖超紫外光雷射(ultraviolet lasers)、广谱固态照明
美国密苏里科技大学(Missouri University of Science and Technology)的研究人员表示,将一种氧化锌(ZnO)制成的“纳米矛(nanospears)”钉在太阳能电池表面,将可扩展其吸收光谱并因此提高太阳能电池的效率。
而由于该种混合材料既能吸收光线也能发光,研究人员表示其应用范围可望涵盖超紫外光雷射(ultraviolet lasers)、广谱固态照明(wide-spectrum solid-state lighting),以及新式的压电组件(piezoelectric devices)等等。
“氧化锌能吸收接近超紫外光光谱的光线,”密苏里科技大学教授Jay Switzer表示:“这能与吸收近红外线光谱的硅互补;若以上这两部分光谱都能被利用,就可能实现更高的太阳能电池效率。”
Switzer表示,过去在硅晶上长氧化锌的尝试,都仅获得有限的成功,主要是因为这两种材料的晶格并不协调;而研究人员将氧化锌的晶格轴心倾斜,就解决了以上问题,并使氧化锌能与硅精准匹配。
由于氧化锌是以一个不寻常的角度长在硅上,就像是钉在硅晶表面的纳米尺寸矛那样,使太阳能电池可吸收较长的超紫外光波长,也能吸收较短的红外线波长。
该种氧化锌纳米矛的长晶法,是利用一种饱和了锌离子的碱性溶液淹没硅晶圆表面,所长出的纳米矛直径约100~200纳米,长度约1微米(micron);透过一种自动排列制程,这些纳米矛会以精准的角度在结晶硅表面自组装(self-assembled),将晶格不匹配的状况降到最低。
Switzer表示:“这种系统会以51度的角度、在我们完全没有介入的情况下达成晶格匹配。”该研究团队的下一步是制作出太阳电池:“困难之处在于制作与氧化锌纳米矛接触的触点;其中一个方案是使用溶液触点制作光电化学(photo-electrochemical)太阳能电池。”
型号 | 厂商 | 价格 |
---|---|---|
EPCOS | 爱普科斯 | / |
STM32F103RCT6 | ST | ¥461.23 |
STM32F103C8T6 | ST | ¥84 |
STM32F103VET6 | ST | ¥426.57 |
STM32F103RET6 | ST | ¥780.82 |
STM8S003F3P6 | ST | ¥10.62 |
STM32F103VCT6 | ST | ¥275.84 |
STM32F103CBT6 | ST | ¥130.66 |
STM32F030C8T6 | ST | ¥18.11 |
N76E003AT20 | NUVOTON | ¥9.67 |