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2023年12月28日
劍橋大學最新研究成果:金屬鹵化物鈣鈦礦LED燈泡大幅提速家庭與辦公室數據傳輸
在最新的科技進展中,一項引人注目的研究揭示了 LED 燈泡在數據通信領域的潛在突破。研究團隊來自薩里大學和劍橋大學,他們發現通過結合金屬鹵化物鈣鈦礦的 LED 燈泡能夠顯著提高家庭和辦公室的網絡傳輸速度,開啟了通信技術的新篇章。 這種創新的 LED...


2023年12月28日
德國研究團隊新突破:開發逾1微米厚鈣鈦礦太陽能薄膜,挑戰高效能極限
在德國約利希研究中心的一項突破性研究中,科學家們開發出一種製造超過1微米厚的鈣鈦礦薄膜的新方法。這一技術採用了自組裝單層(SAMs)和聚[雙(4-苯基)(2,4,6-三甲基苯基)胺](PTAA)的雙層載洞傳輸層,有效地解決了厚度與效率之間的相互限制。這種新型太陽能電池結構實...

2023年12月26日
名古屋大學突破:新型富勒烯衍生物,提升鈣鈦礦太陽能電池耐久性
名古屋大學宣佈,其工學研究科與未來社會創造機構在有機電子領域取得重大突破,成功開發出一種新型富勒烯衍生物,不僅適用於真空蒸着製程,更能形成穩定的薄膜,為鈣鈦礦太陽能電池的耐用性帶來革命性的提升。 這項創新材料,名為tBu-FIDO,展現出卓越的形態穩定性,即使在加熱後仍保持...

2023年12月22日
鈣鈦礦材料重塑光學感測,為環境監測揭開新篇章
近期在《Opto-Electronic Advances》期刊上發表的研究,展現了鈣鈦礦材料在光學感測技術上的巨大潛力。這項研究不僅在理論上創新,更通過實驗證明了鈣鈦礦用於製造損耗模式共振(LMR)裝置的可行性。 鈣鈦礦,這一在LED照明和太陽能電池領域已廣泛應用的材料,現...

2023年12月20日
喬治亞理工學院解決鈣鈦礦太陽能材料退化難題,開啟能源與科技新紀元
喬治亞理工學院的研究團隊在鈣鈦礦太陽能電池材料領域取得了重大進展。他們發現了導致這種新型太陽能電池材料退化的原因,並成功利用一種能夠排斥水的分子層來阻止這一過程。這項發現為克服金屬鹵化物鈣鈦礦的主要限制之一——穩定性問題,提供了解決方案。...


2023年12月18日
韓國研究團隊提升鈣鈦礦太陽能電池安全性,改善變形應力問題
首爾 - 韓國化學技術研究院於11日宣布,該院研究團隊在李永國院長的領導下,成功開發出一項創新技術,有效減輕鈣鈦礦材料內部的壓力,從而大幅提升太陽能電池的安全性和效率。 該技術的關鍵在於解決了「變形應力」問題,這是導致鈣鈦礦太陽能電池穩定性降低的主要因素之一。變形應力是在材...

2023年12月15日
智能製造突破:AI 與鈣鈦礦完美結合,澳洲研究團隊開創太陽能電池新紀元
澳洲研究團隊運用 AI 技術,大幅縮短了鈣鈦礦太陽能電池傳統需耗費數年的手工優化過程。RMIT 大學的 Dr. Nastaran Meftahi 指出,這種成本低廉且經過最新進展已足夠穩定的鈣鈦礦電池,是全球研究團隊的競賽焦點。...


2023年12月15日
鈣鈦礦LED突破:延世大學和韓國大學共同開啟節能顯示器新紀元
金屬鹵化物鈣鈦礦,一種新興低成本半導體,近期在顯示技術領域取得了顯著進展。研究人員從延世大學和韓國大學開發出具有前所未有的發光能力的鈣鈦礦 LED(PeLEDs),這項技術可能將開啟節能、高效能顯示器的新時代。 傳統上,PeLEDs...


2023年12月14日
【科學創新】鈣鈦礦材料研究的突破:光電應用的新天地
近日,來自西班牙 Universitat Jaume I 高等材料研究所與 ETH Zurich、Empa 和 Stanford 的科學家在鈣鈦礦材料的研究上取得了重大進展。這些突破不僅對光電裝置領域的發展具有重要意義,也為未來的科技應用開闢了新天地。 在...
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