亚波长精细微结构等离激元光致热载流子输运机理及其应用研究
发布时间: 2023-12-08 浏览量:25
- 交易方式:面议
- 联系电话:13124529938
- 单位名称或姓名:陶佰睿
- 产业领域:高端装备
- 成果类型:
项目基本情况Basic information of the project
1.课题来源与背景
金属微纳结构中的表面等离激元能大大提高热电子的产生效率,其诱导激发的热电子能量与效率均比金属和半导体中光致直接激发的热电子更高,可以被充分利用到新型太阳能电池中。然而,表面等离激元诱导激发的热电子稍纵即逝,且在极短的时间内有非常复杂的弛豫行为,若想充分发掘表面等离激元诱导激发的热电子在光能转化过程中的潜能,就必须深入理解微纳结构尺寸对等离激元的影响机制、了解等离激元光致热载流子的产生、输运和分离的微观机理。
2.技术原理及性能指标
以对现有晶体硅单结太阳能电池进行超精细纳米结构可控改造为基础,研究超精细纳米结构的可控制备方法,探索亚波长精细微结构对等离激元的调控机制,了解金属纳米粒子等离激元内部及其界面层的光子、电子和热载流子相互转换与作用机制,寻找能有效抑制太阳能电池内载流子和声子能量交换,减少载流子带内或带间能量释放的微观机理和超精细微纳米阵列结构的可控制备工艺,开展超精细硅微纳阵列结构在增强太阳能光伏、光电和热电性能调控方面的新机制和应用基础研究。
3.技术的创造性与先进性
通过图形化和亚波长超精细阵列结构来调控等离激元及其光致热载流子、调控微纳界面等离激元与光子相互作用、电载流子和热载流子的输运及相互作用,探索提高太阳电池效率新途径和光电子器件新应用具有重要理论和现实意义。
4.技术的成熟程度,适用范围和安全性
目前处于初期阶段,适用于电子与通信领域微能源应用。
5.应用情况及存在的问题
已完成实验室测试
6.历年获奖情况
无
管理团队与技术团队Management team and technical team
齐齐哈尔大学
效益分析Benefit analysis
该项目为储备库项目资源,暂无效益分析内容。
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