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      来源:《钛白》2016-01-04

      钛白粉作为半导体材料,其能带是不连续的,价带和导带之间存在一个禁带,其禁带宽度(带隙能,eg)为数个电子伏特。...当用光子能量大于或等于禁带宽度的光照射半导体材料时,其价电子被激发,越过禁带进入导带,同时在价带上形成相应的空穴,即产生所谓电子空穴对。

      来源:东南网2015-12-28

      通过高效机组发电,一方面该技术会稳步成长,另外一个,就是利用焦炉煤气制造高纯度(99.999%)氢气,高纯度氢气的用途,一个是制造特殊的半导体材料,一个是制造特殊的钢材。

      来源:北极星电力网2015-12-15

      绿色环保的新型材料在电网中应用能够有效降低电力建设对于环境的破坏;新型半导体材料能够提升电力电子器件的性能,推动电力电子技术的进步与发展;新型节能材料应用于输变电工程能够有效降低能量传输损耗并能产生长远的经济效益

      来源:材料人网2015-12-11

      在正负电极之间插入的是半导体材料和硫化镉,这两个薄层扮演了n型半导体和p型半导体的角色,用于传到电极之间产生的电流。碲化镉电池和铜铟镓硒电池有着相似的结构。...当半导体材料被混合或掺杂磷后,就有了额外的自由电子,这就是我们所熟知的n型半导体。当半导体以其他材料掺杂(如硼),就有了额外的空位能够接收电子,这就是p型半导体。

      来源:电机与变频2015-12-10

      系统太阳能光伏发电系统是利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。其主要包括:太阳能电池组件(阵列)、控制器、蓄电池、逆变器、用户即照明负载等组成。

      来源:北极星太阳能光伏网(独家)2015-12-03

      cigs电池发明与硅薄膜及碲化镉电池是同一时期,但商品化步履维艰,主要是由于其材料结构及科学机理与传统的硅半导体有着很大的不同,相对于传统半导体材料结构及导电机制等诸多问题是全新的,人们在屡屡失败中逐步认清其本质

      来源:中国科学报2015-12-01

      该团队表示,这项技术同样能够用在其他半导体材料上,为光电传感器、led、显示屏和透明电池灯技术开辟出更多的潜能。

      来源:雷锋网2015-12-01

      早在1839年,法国科学家贝克勒尔就发现光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差。这种现象后来被称为光生伏打效应,简称光伏效应。...半导体材料组成的pn结两侧因多数载流子(n区中的电子和p区中的空穴)向对方的扩散而形成宽度很窄的空间电荷区w,建立自建电场ei。

      来源:雷锋网2015-12-01

      早在1839年,法国科学家贝克勒尔就发现光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差。这种现象后来被称为光生伏打效应,简称光伏效应。...(光电效应示意图)半导体材料组成的pn结两侧因多数载流子(n区中的电子和p区中的空穴)向对方的扩散而形成宽度很窄的空间电荷区w,建立自建电场ei。

      来源:材料导报2015-11-26

      这些化合物薄膜电池属直接带隙半导体材料,光吸收系数高,带隙宽度与太阳光能谱匹配性好,光伏特性好。

      来源:全民光伏2015-11-20

      图二 单光电极光电化学太阳能电池在外接电源情况下电解水示意图光电化学电池的研究发展在藤岛和本田的启发下,科学家们开始研究其他类似的半导体材料,希望能够寻找到合适半导体材料搭建自发电解系统(self-biased

      来源:腾讯数码2015-11-17

      最近,来自麻省理工的研究人员研发出了一种全新的石墨烯半导体材料,硬度要比钢铁坚硬100倍,将这种材料应用到热成像设备的芯片中可以解决上面提到的问题。

      来源:电缆网2015-11-11

      他们发现和硫或硒相比,碲是一种更好的导体材料,且能够提供更大的能量密度。

      来源:新材料在线2015-11-10

      他们发现和硫或硒相比,碲是一种更好的导体材料,且能够提供更大的能量密度。liu介绍说,碲是一种和铂一样稀少的元素,价格不菲。

      来源:中国仪表网2015-11-06

      新材料领域要求发展高端装备用特种合金、高性能分离膜材料、高性能纤维及其复合材料、新型能源材料、电子陶瓷和人工晶体、生物医用材料、稀土功能材料、先进半导体材料、新型显示材料等高性能新材料。

      来源:能源圈2015-11-06

      以sic、gan为代表的宽禁带半导体材料的发现,使得人类为取得反向截止电压超过20kv的限度成为可能。...新型半导体材料制成的新器件(如sic功率器件),与si半导体器件相比,具有开关损耗低、耐高温、反向截止电压高的特点,在未来的输电和配电系统中有可能成为新一代高电压、低损耗、大功率电力电子装置的主要组成器件

      来源:能源圈2015-11-06

      以sic、gan为代表的宽禁带半导体材料的发现,使得人类为取得反向截止电压超过20kv的限度成为可能。...新型半导体材料制成的新器件(如sic功率器件),与si半导体器件相比,具有开关损耗低、耐高温、反向截止电压高的特点,在未来的输电和配电系统中有可能成为新一代高电压、低损耗、大功率电力电子装置的主要组成器件

      来源:中国仪表网2015-11-05

      新材料领域要求发展高端装备用特种合金、高性能分离膜材料、高性能纤维及其复合材料、新型能源材料、电子陶瓷和人工晶体、生物医用材料、稀土功能材料、先进半导体材料、新型显示材料等高性能新材料。

      来源:新能源门2015-10-30

      光伏电池特有的电特性是借助于在晶体硅中掺入某些元素(例如:磷或硼等),从而在材料的分子电荷里造成永久的不平衡,形成具有特殊电性能的半导体材料

      来源:北极星环保网2015-10-21

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