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。高能单重态激子可被分裂为两个低能三重态激子,即每吸收一个光子,
目前,实现了130%的量子产率,通常,阳光中的光子撞击半导体,而光子的能力参差不齐。在实际应用中,为开发高性能太阳能电池带来了新可能。低能量的红外光子无法激发电子,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,突破了传统100%的上限。这一上限被称为“肖克利—奎瑟极限”,通过精确调控能级,团队在溶液中将四苯并蒽材料与钼基复合物配对,为解决这一难题,
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,并通过单重态裂变(SF)实现了光能倍增,然而,| 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,
通过SF过程,图片来源:日本东京大学
太阳能电池发电的过程,从而抑制能量损失。能量转换效率长期受限。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,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,并开辟了超越太阳能电池效率极限的道路。