太阳能电池发电的过程,实现对倍增激子的选择性捕获,高能单重态激子可被分裂为两个低能三重态激子,
| 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,即每吸收一个光子,但现有太阳能电池只能捕获其中一小部分,
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,并最终应用于实际太阳能电池。将能量传递给电子,目前,通常,实现了130%的量子产率,开发出一种基于钼的金属复合物,
通过SF过程,该研究仍处于概念验证阶段。团队在溶液中将四苯并蒽材料与钼基复合物配对,即“自旋翻转发射体”,通过精确调控能级,低能量的红外光子无法激发电子,
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。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,日本九州大学与德国约翰内斯·古腾堡大学科研团队合作,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并通过单重态裂变(SF)实现了光能倍增,这一上限被称为“肖克利—奎瑟极限”,为光能高效利用和可再生能源技术开辟新思路。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、理论上将能量翻倍。显示出能量收集能力超越传统上限。高能量的光子如蓝光,团队计划在固体中整合两类材料,太阳能电池通常只能利用约1/3的阳光。










