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(网络版彩图)p-i-n型结构的InP纳米线阵列太阳能电池,最高转换效率可达13.8%[16]
图片来源:
冯孙齐,俞大鹏,赵清,廖志敏.
半导体纳米线——宏观牛顿世界与微观量子世界的理想桥梁 ,
中国科学:物理学 力学 天文学, 2013 (11).
>>查看本文图片摘要
图片关键词:
太阳能电池
纳米线阵列
网络版
转换效率
纳米线
所属学科:
材料科学
图片上下文:
胧导?应用的水平,是人类充分利用自然环境资源,把机械能转换成电能,解决小功率发电、为纳米机器人等微小器件提供智能动力的里程碑工作.半导体纳米线由于其巨大的表面效应,尤其是纳米线的轴线方向与光伏电流流向一致等巨大优势,利用半导体纳米线实现太阳光的全波段高效转换也是纳米线研究者的梦想
....
,并且在研究实践中也遇到了巨大的困难,尤其是纳米线基太阳能电池器件的转换效率普遍都很低等问题.最近,瑞典LUND大学的研究人员制备了一种具有p-i-n型结构的InP纳米线阵列太阳能电池,其最高转换效率可达13.8%[16],如图7,这也是纳米线基太阳能电池的转换效率第一次超过对应的薄膜太阳能电池的成功例子,为大幅提高转换效率的纳米线太阳能电池研究指明了研究的方向.由于ZnO纳米线比表面积巨大,禁带宽度在近紫外波段,同时有较大的激子束缚能,在紫外光探测器等方面有潜在应用.但是,由于表面载流子耗尽层的存在,ZnO纳米线光探测器的迟豫时间通常大于1s,不利于实现紫外光的高速探测功能.别亚青等人通过微加工手段制备了单根ZnO纳米线与p型GaN的异质结.该器件具有优异的光伏性能,实现了紫外波段的电致发光功能.在此基础上,实现了基于ZnO纳米线/GaN薄膜p-n结的快速紫外光探测功能器件和自驱动纳米器件(Self-poweredNanodevice),如图8图7(网络版彩图)p-i-n型结构的InP纳米线阵列太阳能电池,最高转换效率可达13.8%[16]Figure7(Coloronline)p-i-n-typeInPnanowirearraysolarcellswithmaximumconversionefficiency13.8%[16].所示.由于该器件光电响应的特性主要来自于p-n结,大大降低了环境气氛对器件光电性能的影响,纳米线紫外光响应上升时间约为20s,下降端迟豫时间约为219s,这个速度远高于基于ZnO纳米线光电导性质的紫外光探测器件.同
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