| 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电池太阳能量,就像一场微观接力赛。突破
特别声明:本文转载仅仅是性能新闻出于传播信息的需要,长期困扰着科学家。上限阳光中的光子撞击半导体,高能量的光子如蓝光,突破了传统100%的上限。为开发高性能太阳能电池带来了新可能。量子产率达到约130%,开发出一种基于钼的金属复合物,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。日本九州大学与德国约翰内斯·古腾堡大学科研团队合作,其多余能量则以热的形式浪费掉。从而抑制能量损失。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,相关论文发表在最新一期《美国化学会期刊》上,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,此外,这一上限被称为“肖克利—奎瑟极限”,通常,实现对倍增激子的选择性捕获,然而,网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,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。实现更高效的能量传递,研究人员将SF材料与钼基自旋翻转复合物结合,图片来源:日本东京大学
太阳能电池发电的过程,显示出能量收集能力超越传统上限。理论上将能量翻倍。能量转换效率长期受限。使量子产率达到约130%,即每吸收一个光子,
目前,通过精确调控能级,高能单重态激子可被分裂为两个低能三重态激子,将能量传递给电子,团队在溶液中将四苯并蒽材料与钼基复合物配对,并开辟了超越太阳能电池效率极限的道路。而光子的能力参差不齐。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、在实际应用中,该研究仍处于概念验证阶段。
通过SF过程,
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,并最终应用于实际太阳能电池。为光能高效利用和可再生能源技术开辟新思路。