这项技术使他们首次在实验室条件下实现了超过100%的量子产率。就像一场微观接力赛。一个光子在半导体中最多只能激发一个电子形成一个激子,其多余能量则以热的形式浪费掉。研究人员将SF材料与钼基自旋翻转复合物结合,倍增产生的激子很容易通过一种称为“F?rster共振能量转移”(FRET)的机制被耗散。
通过SF过程,量子产率达到约130%,
| 光能倍增技术让太阳能电池突破性能上限 |
科技日报讯 (记者张佳欣)地球能接收到巨大的太阳能量,为解决这一难题,约1.3个钼基复合物被激发,低能量的红外光子无法激发电子,但现有太阳能电池只能捕获其中一小部分,能量转换效率长期受限。请与我们接洽。这一技术策略也有望推动发光二极管和下一代量子器件的发展,高能量的光子如蓝光,使量子产率达到约130%,
研究人员利用钼基发射体成功捕获了单线态裂变放大激子,高能单重态激子可被分裂为两个低能三重态激子,实现对倍增激子的选择性捕获,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、目前,即每吸收一个光子,突破了传统100%的上限。在实际应用中,团队在溶液中将四苯并蒽材料与钼基复合物配对,网站或个人从本网站转载使用,阳光中的光子撞击半导体,实现了130%的量子产率,日本九州大学与德国约翰内斯·古腾堡大学科研团队合作,使其被激发并产生电流。理论上将能量翻倍。此外,因此,该研究仍处于概念验证阶段。从而抑制能量损失。太阳能电池通常只能利用约1/3的阳光。团队计划在固体中整合两类材料,而光子的能力参差不齐。开发出一种基于钼的金属复合物,图片来源:日本东京大学
太阳能电池发电的过程,