banner

nanoparticules d'oxyde métallique

maison plus de nanoparticules et de nanomatériaux nanoparticules d'oxyde métallique

nano sno2 pour améliorer la capacité d'extraction électronique des cellules solaires à haute perovskite à plaque plate

categories

Nouveaux produits

  • nanopoudres de beta sic 99,99 %

    nanopoudres de beta sic haute pureté 99,99 % Notre β-SiC nano 4N (pureté de 99,99 %) est synthétisé avec précision par CVD, offrant une granulométrie ultrafine et une excellente aptitude au frittage pour les composants céramiques haute densité. Il excelle dans les environnements semi-conducteurs les plus exigeants, des plateaux de polissage chimico-mécanique et des platines de lithographie aux anneaux de focalisation de gravure plasma et aux revêtements de chambres. Son inertie chimique et le faible dégazage d'impuretés métalliques optimisent le rendement des puces là où cela compte le plus. Il est utilisé par les plus grands fabricants de semi-conducteurs et d'équipements au monde. more

  • Dispersion aqueuse transparente de SiO₂

    Dispersion aqueuse/colloïdale de nano SiO₂ sphérique monodisperse Cette dispersion aqueuse transparente de SiO₂ est synthétisée via une technologie sol-gel brevetée, présentant une excellente performance optique, une transmittance de la lumière visible et une durée de conservation >18 mois en stockage ambiant. Elle est largement utilisée en électronique comme matériaux diélectriques low-k, en biomédecine comme vecteurs de médicaments, et en optique pour des revêtements antireflet. more

  • Poudre de sous-oxyde de titane nanométrique Ti₄O₇

    Poudre de sous-oxyde de titane nanométrique de phase Magnéli Ti₄O₇ phase de Magnéli Le sous-oxyde de titane nano (Ti₄O₇) est un matériau fonctionnel avancé doté d'une structure cristalline unique, se présentant sous forme de poudre bleu-noir avec une taille de particules précisément contrôlée de 200–300 nm et une pureté allant jusqu'à 99,9 %. En tant que membre important de la famille des oxydes de titane, le Ti₄O₇ combine une excellente conductivité électrique, une stabilité chimique et une activité catalytique, ce qui en fait un choix idéal pour les nouvelles énergies, la protection de l'environnement et les applications électroniques. more

  • Nanotubes de nitrure de bore

    Nanotubes de nitrure de bore (BNNTs) : charges de dissipation thermique à haute conductivité thermique Les BNNTs partagent la structure tubulaire des nanotubes de carbone mais présentent des propriétés fondamentalement différentes : isolation électrique, stabilité thermique supérieure (jusqu’à 900°C dans l’air) et conductivité thermique élevée. Avec un large gap de bande d’environ 5,5 eV, ils offrent des performances cohérentes et prévisibles là où les CNTs sont insuffisants. more

  • Nanoparticules VO₂ à phase intelligente

    Nanoparticules VO₂ à phase intelligente : réponse thermique intelligente, conçues sur mesure Du matériau à changement de couleur thermochromique au matériau de contrôle intelligent de la température : la révolution des performances et le plan d'application du dioxyde de vanadium et du VO2 dopé au tungstène more

  • Solutions d'impression 3D céramique de précision

    Les solutions d'impression 3D céramique de précision transforment les structures impossibles en réalité Solutions d'impression 3D céramique de précision – Redéfinir les limites de la fabrication céramique, des restaurations dentaires aux composants haute température de qualité aérospatiale.L'impression 3D céramique de précision transforme des structures impossibles en réalité. more

  • Nickel Nanowires Ninws

    Nouveau Nickel conducteur de matériel Nanowires Ninws Hongwu Nickel Nanowires Avoir une large gamme d'applications potentielles dans les matériaux électroniques, la catalyse, les polymères, le stockage magnétique ultra-élevé Matériaux d'enregistrement de la densité, capteurs et auto-lubrifiant matériaux. more

  • colloïde nano argent antibactérien

    colloïdal transparent antibactérien nano argent colloïdal ag ( colloïde nano argent antibactérien ) a été w Toutes les propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques connues sont améliorées par la petite taille des particules et la grande surface. more

  • nanoparticules de silice utilisées dans la résine époxyde, revêtement superhydrophobe poudre de nanosilice

    nanoparticules de silice utilisées dans la résine époxyde, revêtement superhydrophobe poudre de nanosilice nano particules de silice, 20-30 nm, pureté 99,8%, largement utilisé dans la résine d'exposition et le revêtement superhydrophobe. more

dernières nouvelles

Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials

Microwave absorbing materials refer to a class of functional materials capable of absorbing or significantly attenuating the electromagnetic wave energy received on their surfaces, thereby reducing electromagnetic interference. In engineering applica...

nano sno2 pour améliorer la capacité d'extraction électronique des cellules solaires à haute perovskite à plaque plate

  • March 10,2017.

Au cours des dernières années, les chercheurs ont amélioré le rendement des cellules solaires de 3,8% à 22,1% grâce à la pérovskite, un dispositif de contrôle de la croissance des cristaux de film mince et un dispositif d'interface qui a attiré beaucoup d'attention. La structure mésoporeuse tio2 est de loin la matière la plus efficace pour fournir un rendement élevé et une puissance stable pour les cellules solaires à pérovskite. cependant, la couche mésoporeuse tio2 nécessite un processus de frittage à haute température (\u003e 450 ° C), ce qui n'est pas favorable à une production de dispositif extensible à faible coût. ainsi, une cellule solaire de type pérovskite de type pérovskite sans pérovskite de type perovskite apparaît et toutes ses couches structurales sont préparées à basse température. selon le type de couche de transport inférieure, les dispositifs planaires peuvent être divisés en structures n-i-p (formelles) et en structures p-i-n (trans).


lorsque des fullerènes sont utilisés comme couche supérieure de transport d'électrons, la structure trans présente généralement un très faible effet d'hystérésis. mais l'efficacité de la structure trans est faible en raison de la qualité médiocre du cristal et de l'agencement défectueux des groupes interfaciaux. pour la structure formelle, lorsque la couche dense tio2 est une couche de transport d'électrons, l'efficacité du balayage inverse (de la tension en circuit ouvert au courant de court-circuit) est beaucoup plus élevée que celle du balayage positif (du court-circuit). courant de circuit à la tension de circuit ouvert), ce qui rend difficile l'obtention d'une fiabilité de l'efficacité de conversion d'énergie. Pour réduire l'effet d'hystérésis, les chercheurs ont utilisé des matériaux à base de fullerène pour améliorer la surface de la couche dense de tio2 et améliorer la capacité d'extraction électronique. Cependant, les fullerènes sont coûteux et instables dans des applications pratiques. par conséquent, il existe toujours un besoin pour une couche de transport d'électrons stable et peu coûteuse ayant une forte capacité d'extraction d'électrons pour une cellule solaire à pérovskite à structure de plaque formelle.



Récemment, les chercheurs ont utilisé sno2 comme matériau de transport d'électrons. ils spined la solution de nanoparticules sno2 sur le substrat de verre ito pour former une haute qualité cristalline de la couche de transport d'électrons, et une cellule solaire de perovskite ayant un ito / sno2 / (fapbi3) x (mapbbr3) 1-x / spiro-ometad / Au structure a été préparée. leur travail confirme la formation de pbi2 aux joints de grains des couches de pérovskite, qui peuvent former un arrangement de bande de type iode entre perovskite et pbi2, et empêche les électrons d'entrer dans la couche de transport des trous et réduit les électrons et les vides. ils ont trouvé qu'un excès de pbi2 dans la pérovskite peut passiver les défauts de la frontière des grains présents dans la couche de pérovskite et contribuer à l'amélioration de l'efficacité des cellules. en même temps, les résultats montrent que nano sno2 réduit la barrière d'énergie entre la couche de pérovskite et l'interface couche de transport d'électrons, améliore le transfert de charge et réduit l'accumulation de charge à l'interface, et améliore la capacité d'extraction des électrons courbe dans le processus de test. effet d'hystérésis.



la meilleure efficacité de balayage inverse est de 20,27%, l'efficacité de balayage positif est de 20,54%, l'efficacité d'authentification est de 20,51% et l'effet d'hystérésis est négligeable. mots clés: cellule solaire perovskite; dans la région visible, l'efficacité quantique externe peut atteindre 93%. la migration des ions dans la couche de pérovskite augmente l'accumulation de charge à l'interface, ce qui entraîne une hystérésis. Si la couche de transport d'électrons a une capacité suffisante d'extraction d'électrons, l'effet d'hystérésis peut être évité ou éliminé complètement.



pour tirer une conclusion, en utilisant nano sno2 comme un matériau de transport d'électrons, améliore grandement la performance des cellules solaires à haute perovskite plaque plate. En outre, nano sno2 a d'autres bonnes propriétés et est largement utilisé dans divers domaines de l'industrie.


hwnano, nous fournissons 20nm, 50nm, 80nm taille nano sno2 les nanoparticules d'oxyde d'étain avec une pureté de 99,99%, Nos produits sont tous disponibles en petite quantité pour les chercheurs et en gros pour les groupes industriels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie.


par corrine

droits d\'auteur © 2010-2026 Hongwu International Group Ltd tous les droits sont réservés.

l\'équipe professionnelle au service!

discuter maintenant

chat en direct

    envoyez-nous un courriel pour toute question ou demande de renseignements ou utilisez nos coordonnées. Nous serions heureux de répondre à vos questions.