除了以上提到的几种方法外,内部通过光栅,光子晶体等结构也能提升石墨烯光吸收能力,增强石墨烯光电器件的性能。由于ChG薄膜沉积过程中整个基片接近室温,停车不会对石墨烯的结构完整性以及光电性能产生破坏。韩国学者N型硅和石墨烯之间旋涂了一层硅量子点[6],起对最终石墨烯/硅太阳能电池的PCE达到16.2%,这也是目前报导的单节石墨烯/硅太阳能电池的最高效率。
(c)PbS QDs/石墨烯能带图,外错以及光生载流子转移示意图。泊位(f)石墨烯砷化镓太阳能电池的I-V曲线。
机关(d)三角形纳米金阵列。
石墨烯费米能级在态密度很低的狄拉克点附近,事业时开因此费米能级可调。单位(b)涉及在缺陷部分的钠离子储存和在低压范围中石墨烯片微小孔隙对于钠离子的吸附的机械模型。
内部(b)表示从SAXS到PXRD的散射模式的全范围图。然而,停车实验室规模的衍射仪的几何形状角度依赖检测到的强度
最后,起对大多数现有的研究是在复合电极上完成的,起对钠离子单独与活性物质之间的相互作用将构成关于钠存储机理的基础知识,并由此构成理性的起点,合理设计改善结构。(d)根据吸附-插层机制,外错在硬碳中储存钠离子的示意图。