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牛津能源研究所 | 当前能源危机、能源转型与电力市场设计

2025-07-10 11:01:09

牛津能源相关论文以题为Asolid-stateelectrolysisprocessforupcyclingaluminiumscrap发表在Nature上。

二维SnSe/SnS薄膜因其制备简单、研究源危源转环保、无毒、成本低、光学和电学性能优异等特点,逐渐成为太阳能电池合适的光吸收材料。作为核心器件的柔性热电发电机、所当市场设计柔性储能材料和柔性光电探测器成为研究的新前沿。

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近年来,电力单晶体生长工艺的发展成为了解决这一问题的关键,电力制备得到的晶体SnSe/SnS面内方向的高载流子迁移率满足了材料作为功能器件组元的要求,本征的SnSe/SnS单晶体材料已经具备了十分优异的热电性能。基于金属和铁氧体的铁磁性材料不具备半导体特性,牛津能源居里温度低,在实际应用的室温条件下磁性消失。在未来的研究中,研究源危源转通过优化薄膜材料的制备方法、研究源危源转调节复合材料的晶格失配以及选择合适的N型缓冲层,可以逐渐接近SnSe/SnS基太阳能电池的理论转换效率。

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图3 SnSe基太阳能电池的器件结构示意图,牛津能源SnSe膜为吸收层,CdS为N型缓冲层[2]。

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