亲爱的研友该休息了!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,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Semiconductor Nanowire Optical Antenna Solar Absorbers

半导体 光电子学 材料科学 纳米线 吸收(声学) 光伏系统 阳光 碲化镉光电 纳米技术 纳米结构 太阳能电池 光学 物理 电气工程 复合材料 工程类
作者
Linyou Cao,Pengyu Fan,Alok P. Vasudev,Justin S. White,Zongfu Yu,Wenshan Cai,Jon A. Schuller,Shanhui Fan,Mark L. Brongersma
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:10 (2): 439-445 被引量:502
标识
DOI:10.1021/nl9036627
摘要

Photovoltaic (PV) cells can serve as a virtually unlimited clean source of energy by converting sunlight into electrical power. Their importance is reflected in the tireless efforts that have been devoted to improving the electrical and structural properties of PV materials. More recently, photon management (PM) has emerged as a powerful additional means to boost energy conversion efficiencies. Here, we demonstrate an entirely new PM strategy that capitalizes on strong broad band optical antenna effects in one-dimensional semiconductor nanostructures to dramatically enhance absorption of sunlight. We show that the absorption of sunlight in Si nanowires (Si NWs) can be significantly enhanced over the bulk. The NW's optical properties also naturally give rise to an improved angular response. We propose that by patterning the silicon layer in a thin film PV cell into an array of NWs, one can boost the absorption for solar radiation by 25% while utilizing less than half of the semiconductor material (250% increase in the light absorption per unit volume of material). These results significantly advance our understanding of the way sunlight is absorbed by one-dimensional semiconductor nanostructures and provide a clear, intuitive guidance for the design of efficient NW solar cells. The presented approach is universal to any semiconductor and a wide range of nanostructures; as such, it provides a new PV platform technology.

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
26秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
27秒前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
27秒前
科研通AI6.2应助刻苦小凝采纳,获得10
35秒前
爱学习的小李完成签到 ,获得积分10
1分钟前
早日毕业脱离苦海完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
科研通AI6.2应助星落枝头采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
周炎发布了新的文献求助30
1分钟前
1分钟前
星落枝头发布了新的文献求助10
1分钟前
彭于晏应助蒲亚东采纳,获得10
1分钟前
大个应助周炎采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
蒲亚东发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
科研通AI6.3应助等待戈多采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
上官若男应助DKLin采纳,获得10
2分钟前
FeelingUnreal完成签到,获得积分10
2分钟前
GHOSTagw完成签到,获得积分10
2分钟前
檸123456应助嗷嗷嗷采纳,获得10
2分钟前
drhwang完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
岸在海的深处完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
4分钟前
nanhe698发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
充电宝应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
等待戈多发布了新的文献求助10
4分钟前
等待戈多完成签到,获得积分10
4分钟前
5分钟前
DKLin发布了新的文献求助10
5分钟前
DKLin完成签到,获得积分10
5分钟前
5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
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 1000
First commercial application of ELCRES™ HTV150A film in Nichicon capacitors for AC-DC inverters: SABIC at PCIM Europe 1000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5996957
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7472523
关于积分的说明 16081579
捐赠科研通 5140035
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2756117
邀请新用户注册赠送积分活动 1730559
关于科研通互助平台的介绍 1629789