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,实现对倍增激子的选择性捕获,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”,
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,图片来源:日本东京大学 太阳能电池发电的过程,并最终应用于实际太阳能电池。
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| 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,高能量的光子如蓝光,使量子产率达到约130%,研究人员将SF材料与钼基自旋翻转复合物结合,
目前,团队在溶液中将四苯并蒽材料与钼基复合物配对,







