Спецификация:
Код | А030-А035 |
Имя | Наночастицы меди |
Формула | Cu |
КАС № | 7440-50-8 |
Размер частицы | 20нм-200нм |
Чистота | 99,9% |
Форма | Сферический |
Другие размеры | Субмикронные, микронные размеры. |
Описание:
Краткое введение нанопорошков Cu в применение солнечных батарей:
Солнечная батарея — это устройство, которое преобразует энергию солнечного света в электрическую энергию.Основной принцип заключается в использовании фотоэффекта полупроводников.Когда солнечный свет падает на солнечный элемент, материал элемента поглощает падающий свет с определенной длиной волны, и фотоны возбуждаются, создавая фотогенерированные электронно-дырочные пары, а затем преобразуют световую энергию в электрическую.Но когда солнечный свет падает на солнечный элемент, он отражается, поглощается и передается.Как уменьшить отражение солнечного света солнечным элементом, чтобы получить больше фотогенерируемых электронно-дырочных пар и повысить эффективность фотоэлектрического преобразования, стало важным вопросом, который необходимо решить.
Благодаря постоянным усилиям и исследованиям научных исследователей был предложен метод использования нанометаллических частиц для создания поверхностного плазмонного резонанса с падающим светом на поверхность солнечных элементов.Поверхностный плазмонный резонанс может поглощать энергию фотонов.Когда частота падающего света равна или близка к частоте его колебаний, падающий свет будет ограничиваться поверхностным плазмоном, тем самым увеличивая поглощение света, так что общее количество солнечной энергии, получаемой солнечным элементом, увеличивается, что в свою очередь, улучшает его оптические характеристики, что является так называемым солнечным элементом с улучшенным поверхностным плазмоном.Металлическая медь обладает хорошей теплопроводностью, а наножидкость, наполненная нанопорошком меди (наночастицы Cu), не только обладает хорошей теплопроводностью, но также демонстрирует высокие характеристики поглощения в диапазоне видимого света, что очень подходит в качестве циркулирующей рабочей жидкости для прямого поглощения. солнечные коллекторы.Приготовление наножидкостей лежит в основе всех проблем наножидкостей, которые в основном связаны с контролируемым приготовлением наночастиц и устойчивым диспергированием наночастиц в базовой жидкости.
Вышеуказанная информация предназначена только для справки.Для фактических данных приложения их следует протестировать в соответствии с вашей собственной формулой.
Условия хранения:
Частицы нано-меди (Cu) следует хранить в герметичном, защищенном от света, сухом месте.Хранение при комнатной температуре в порядке.
СЭМ и РФА: