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关于这个研究课题

摘要提交截止日期2023年4月23日
手稿提交截止日期2023年5月23日

能源生产和转化是当前全球场景的巨大的技术挑战。在能源生产方面,太阳能光子转换成电,热,和氢是最干净、最环保的方法。然而,这些技术仍然遭受效率由于缺少合适的材料将光子能量转换为一种宝贵的能源。利用率,高效光子能量转换是必不可少的在光通信,照明应用,遥感技术。纳米技术的出现后,能源生产和转换技术聚集的势头。的发明半导体垂直纳米材料是一个主要的里程碑在光子能量转换效率更高,成本效益和可伸缩的。金属氧化物,n型和p型,自然是新兴作为垂直的潜在候选人。这些材料被认为是下一代光电子和光子材料。在这个方向上的研究表明,垂直纳米薄膜,纳米线,纳米粒子有前途的太阳能光伏转换,solar-to-hydrogen转换和发光的应用程序。最近,许多新颖的纳米表面已报告的超亲水性使太阳能热能量转移效率。

这种纳米科技的前沿研究课题,旨在汇集纳米材料研雷竞技rebat究在所有这些尖端光子能量转换技术。这将给该杂志全面的可见性和读者。因为超过百分之七十的纳米材料的研究目前集中在不同方面和应用光子能量转换,一组选定的关于这个主题的文章将直接影响科学社区。

关键字:纳米材料对光子能量转换、能源生产、光子,光子纳米材料、太阳能转换


重要提示:所有贡献这个研究课题必须的范围内的部分和期刊提交,作为其使命声明中定义。雷竞技rebat前沿有权指导检查手稿更适合部分或同行评审的期刊在任何阶段。

能源生产和转化是当前全球场景的巨大的技术挑战。在能源生产方面,太阳能光子转换成电,热,和氢是最干净、最环保的方法。然而,这些技术仍然遭受效率由于缺少合适的材料将光子能量转换为一种宝贵的能源。利用率,高效光子能量转换是必不可少的在光通信,照明应用,遥感技术。纳米技术的出现后,能源生产和转换技术聚集的势头。的发明半导体垂直纳米材料是一个主要的里程碑在光子能量转换效率更高,成本效益和可伸缩的。金属氧化物,n型和p型,自然是新兴作为垂直的潜在候选人。这些材料被认为是下一代光电子和光子材料。在这个方向上的研究表明,垂直纳米薄膜,纳米线,纳米粒子有前途的太阳能光伏转换,solar-to-hydrogen转换和发光的应用程序。最近,许多新颖的纳米表面已报告的超亲水性使太阳能热能量转移效率。

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