清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Planar Coupled Nanocavities for Efficient Solar Spectrum Engineering

材料科学 光电子学 平面的 光子学 透射率 有机太阳能电池 能量转换效率 光学 计算机科学 物理 计算机图形学(图像) 复合材料 聚合物
作者
Shenghao Jin,Fan Yi,Jianming Xu,B. X. Wang,Changying Zhao
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:11 (23) 被引量:5
标识
DOI:10.1002/adom.202300980
摘要

Abstract Tailoring the solar spectrum is critical for energy devices including solar cells and colorful radiative coolers, requiring additional photonic structures with manipulation capabilities adaptable to different application circumstances. However, existing photonic structures cannot effectively balance the trade‐offs between these energy devices' primary functionality, coloration, and visible transparency. Here, a series of planar coupled nanocavities (PCNs) are designed and fabricated, which can manipulate the solar spectrum of energy devices more versatilely than conventional planar multilayers. By judiciously designing and tailoring the coupling effect in the PCNs, the transmissive colors of the PCNs can occupy 99.9% of the sRGB area provided the benchmark for window applications is achieved (average visible transmittance, AVT > 25%), while 25.4% of the sRGB area can be covered by the reflective colors of sub‐ambient radiative coolers with PCNs. Moreover, when serving as the semitransparent electrodes of colorful organic solar cells (OSCs), the PCNs can provide a significantly larger color gamut than commonly used multilayered electrodes under different performance benchmarks. Remarkably, the PCNs can even locally break the trade‐offs between the power conversion efficiency (PCE) and AVT and electrode conductivity of the OSCs. The proposed PCNs provide a promising route for delicately tailoring the solar spectrum with simple multilayered structures.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
随心所欲完成签到 ,获得积分10
32秒前
所所应助Xing采纳,获得10
40秒前
57秒前
57秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
57秒前
我是老大应助科研通管家采纳,获得150
57秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
57秒前
老石完成签到 ,获得积分10
58秒前
Xing发布了新的文献求助10
1分钟前
link发布了新的文献求助10
1分钟前
Xing完成签到,获得积分20
1分钟前
1分钟前
阿冰发布了新的文献求助10
1分钟前
mlv应助林林采纳,获得10
2分钟前
西扬完成签到 ,获得积分10
3分钟前
斯文败类应助葛力采纳,获得10
3分钟前
哈哈哈发布了新的文献求助10
3分钟前
4分钟前
4分钟前
滕皓轩完成签到 ,获得积分20
4分钟前
4分钟前
4分钟前
激动的忆灵完成签到 ,获得积分10
4分钟前
hahah发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
烟花应助hahah采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
卜哥完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
尊敬问晴发布了新的文献求助10
6分钟前
小何完成签到,获得积分10
6分钟前
6分钟前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
赘婿应助等等采纳,获得10
7分钟前
7分钟前
7分钟前
等等发布了新的文献求助10
7分钟前
科研通AI6.1应助link采纳,获得10
7分钟前
丘比特应助等等采纳,获得10
7分钟前
7分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Social Cognition: Understanding People and Events 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6028064
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7685022
关于积分的说明 16186076
捐赠科研通 5175314
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2769415
邀请新用户注册赠送积分活动 1752841
关于科研通互助平台的介绍 1638681