Planar Coupled Nanocavities for Efficient Solar Spectrum Engineering

材料科学 光电子学 平面的 光子学 透射率 有机太阳能电池 能量转换效率 光学 计算机科学 物理 计算机图形学(图像) 复合材料 聚合物
作者
Shenghao Jin,Fan Yi,Jianming Xu,B. X. Wang,Changying Zhao
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:11 (23) 被引量:5
标识
DOI:10.1002/adom.202300980
摘要

Abstract Tailoring the solar spectrum is critical for energy devices including solar cells and colorful radiative coolers, requiring additional photonic structures with manipulation capabilities adaptable to different application circumstances. However, existing photonic structures cannot effectively balance the trade‐offs between these energy devices' primary functionality, coloration, and visible transparency. Here, a series of planar coupled nanocavities (PCNs) are designed and fabricated, which can manipulate the solar spectrum of energy devices more versatilely than conventional planar multilayers. By judiciously designing and tailoring the coupling effect in the PCNs, the transmissive colors of the PCNs can occupy 99.9% of the sRGB area provided the benchmark for window applications is achieved (average visible transmittance, AVT > 25%), while 25.4% of the sRGB area can be covered by the reflective colors of sub‐ambient radiative coolers with PCNs. Moreover, when serving as the semitransparent electrodes of colorful organic solar cells (OSCs), the PCNs can provide a significantly larger color gamut than commonly used multilayered electrodes under different performance benchmarks. Remarkably, the PCNs can even locally break the trade‐offs between the power conversion efficiency (PCE) and AVT and electrode conductivity of the OSCs. The proposed PCNs provide a promising route for delicately tailoring the solar spectrum with simple multilayered structures.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
刚刚
刚刚
快乐小狗完成签到,获得积分10
1秒前
拙青完成签到,获得积分10
2秒前
在水一方应助sunlihao采纳,获得10
2秒前
南秋恩完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
今后应助风清扬采纳,获得30
4秒前
冷艳晓丝完成签到,获得积分10
5秒前
伍伍伍完成签到,获得积分10
5秒前
ding应助小潘同学采纳,获得10
5秒前
spirit发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
6秒前
8秒前
敏阳完成签到,获得积分20
8秒前
8秒前
李李李发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
投石问路发布了新的文献求助20
9秒前
Akim应助平淡老九采纳,获得10
9秒前
哈ha发布了新的文献求助10
10秒前
Anita完成签到,获得积分10
10秒前
传奇3应助阿绿采纳,获得10
10秒前
Orange应助wertyt采纳,获得10
11秒前
12秒前
jackie完成签到,获得积分20
12秒前
12秒前
shulei发布了新的文献求助10
13秒前
梨花谷的猫完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
深蓝发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
Panacea完成签到 ,获得积分10
15秒前
15秒前
16秒前
pennyZMG发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
竺兰舞发布了新的文献求助10
18秒前
jxx完成签到 ,获得积分10
18秒前
高分求助中
【重要!!请各位用户详细阅读此贴】科研通的精品贴汇总(请勿应助) 10000
醤油醸造の最新の技術と研究 1000
Plutonium Handbook 1000
Three plays : drama 1000
Robot-supported joining of reinforcement textiles with one-sided sewing heads 640
北师大毕业论文 基于可调谐半导体激光吸收光谱技术泄漏气体检测系统的研究 540
2025 知识产权专业知识和实务 书籍 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4116391
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3654672
关于积分的说明 11573264
捐赠科研通 3358282
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1844771
邀请新用户注册赠送积分活动 910354
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 826882