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    量子科學(xué)將太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)化效率上限提高至40%

    在來(lái)自瑞典Lund大學(xué)最近的一項(xiàng)研究中,研究人員利用新技術(shù)來(lái)研究太陽(yáng)能電池非常快的過(guò)程。研究成果將會(huì)太陽(yáng)能電池變得更加高效。 現(xiàn)今太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)化效率上限約為33%左右。然而,研究人員現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)將其上限提高至40%以上并非不可能,這將顯著改善太陽(yáng)能的開發(fā)潛力。&n

      在來(lái)自瑞典Lund大學(xué)最近的一項(xiàng)研究中,研究人員利用新技術(shù)來(lái)研究太陽(yáng)能電池非常快的過(guò)程。研究成果將會(huì)太陽(yáng)能電池變得更加高效。
      現(xiàn)今太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)化效率上限約為33%左右。然而,研究人員現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)將其上限提高至40%以上并非不可能,這將顯著改善太陽(yáng)能的開發(fā)潛力。
      這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)中研究了量子級(jí)別的光子和電子。量子級(jí)是指由單個(gè)原子和它們的排列結(jié)構(gòu)的縮影。研究人員發(fā)現(xiàn)量子級(jí)別的自然法則與現(xiàn)實(shí)世界略有不同,且更具優(yōu)勢(shì)。
      Lund大學(xué)的化學(xué)物理教授Tönu Pullerits說(shuō):他們完全沒(méi)想法它能工作,在這項(xiàng)研究中,TönuPullerits和他的同事們研究了含有被稱為納米尺寸量子點(diǎn)材料的太陽(yáng)能電池。這些量子點(diǎn)可理解為半導(dǎo)體材料的單個(gè)原子。當(dāng)陽(yáng)光照射這些量子點(diǎn)時(shí),一個(gè)光子可提取兩個(gè)電子,從而可以提高太陽(yáng)能電池的效率。
      Pullerits教授說(shuō):“這將意味著太陽(yáng)能電池的徹底改善。”達(dá)到這一效果的原因在于量子尺度上的力學(xué)作用。這種現(xiàn)象被稱為量子相干,這會(huì)使一種能量類型幾乎不受任何阻礙的進(jìn)行完美能量轉(zhuǎn)移。
      量子相干開辟了一種可能性,即使能量的轉(zhuǎn)移在同一時(shí)間內(nèi)在所有可能路線中找到最佳途徑。打個(gè)比方,就像你在超市結(jié)帳時(shí),會(huì)先觀察一下,然后選擇移動(dòng)最快的隊(duì)伍等候結(jié)帳一樣。實(shí)際上,這比排隊(duì)結(jié)帳快多了:在量子世界它只需要十億分之一秒鐘就完成了。研究人員也在討論這種現(xiàn)象是否也適用于某些光合生物捕獲陽(yáng)光的過(guò)程。
      近年來(lái),Tönu Pullerits和他的同事們進(jìn)行了研究,試圖了解和控制量子相干現(xiàn)象,以便利用它制造出更高效的太陽(yáng)能電池,同時(shí)研究成果也可以用于其它環(huán)境,其中對(duì)電子和光子的傳輸和互動(dòng)過(guò)程的了解最為關(guān)鍵,這將是未來(lái)的高速量子電子學(xué)的根本。
      該研究由瑞典Lund大學(xué)和美國(guó)俄勒岡州的研究人員合作進(jìn)行。相關(guān)論文已發(fā)表在科學(xué)期刊《Nature Communications》上。


    作者: 來(lái)源:綠色未來(lái) 責(zé)任編輯:wutongyufg

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