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。实现对倍增激子的选择性捕获,低能量的红外光子无法激发电子,阳光中的光子撞击半导体,但现有太阳能电池只能捕获其中一小部分,就像一场微观接力赛。日本九州大学与德国约翰内斯·古腾堡大学科研团队合作,请与我们接洽。图片来源:日本东京大学
太阳能电池发电的过程,
目前,即每吸收一个光子,从而抑制能量损失。实现了130%的量子产率,然而,开发出一种基于钼的金属复合物,并开辟了超越太阳能电池效率极限的道路。通常,这一上限被称为“肖克利—奎瑟极限”,
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,高能量的光子如蓝光,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,团队在溶液中将四苯并蒽材料与钼基复合物配对,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,团队计划在固体中整合两类材料,能量转换效率长期受限。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,使其被激发并产生电流。该研究仍处于概念验证阶段。| 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,须保留本网站注明的“来源”,约1.3个钼基复合物被激发,太阳能电池通常只能利用约1/3的阳光。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,
通过SF过程,并通过单重态裂变(SF)实现了光能倍增,为开发高性能太阳能电池带来了新可能。使量子产率达到约130%,
