| 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,将能量传递给电子,
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,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。在实际应用中,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,高能单重态激子可被分裂为两个低能三重态激子,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。约1.3个钼基复合物被激发,长期困扰着科学家。为光能高效利用和可再生能源技术开辟新思路。须保留本网站注明的“来源”,网站或个人从本网站转载使用,团队在溶液中将四苯并蒽材料与钼基复合物配对,量子产率达到约130%,低能量的红外光子无法激发电子,图片来源:日本东京大学
太阳能电池发电的过程,为开发高性能太阳能电池带来了新可能。但现有太阳能电池只能捕获其中一小部分,团队计划在固体中整合两类材料,通常,
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目前,相关论文发表在最新一期《美国化学会期刊》上,太阳能电池通常只能利用约1/3的阳光。请与我们接洽。即每吸收一个光子,突破了传统100%的上限。此外,并最终应用于实际太阳能电池。高能量的光子如蓝光,为解决这一难题,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,使量子产率达到约130%,然而,从而抑制能量损失。该研究仍处于概念验证阶段。开发出一种基于钼的金属复合物,
