大阪大学发现量子点-分子杂化态实现高效单重态裂分,为突破太阳能电池效率极限开辟新路径
大阪大学产业科学研究所Jie Zhang和坂本匡纪团队在Nature Photonics发表研究,发现四并苯分子与碲化镉量子点之间形成的杂化电子态可将吸光后的单个激发态高效分裂为两个激发态,即单重态裂分过程。该机制使太阳能电池有望突破Shockley-Queisser理论效率极限,碲化镉量子点体系接近理论最大效率。论文获京都大学、上海大学、庆应大学、坦佩雷大学和立命馆大学合作参与。
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大阪大学产业科学研究所Jie Zhang和坂本匡纪团队在Nature Photonics发表研究,发现四并苯分子与碲化镉量子点之间形成的杂化电子态可将吸光后的单个激发态高效分裂为两个激发态,即单重态裂分过程。该机制使太阳能电池有望突破Shockley-Queisser理论效率极限,碲化镉量子点体系接近理论最大效率。论文获京都大学、上海大学、庆应大学、坦佩雷大学和立命馆大学合作参与。
研究首次在微米尺度观察到金单晶表面两个反向传播的表面等离激元极化激元相互作用产生的二次谐波信号。信号在激发点35微米外仍可探测到,且在无基础激发光束照射的区域获得信号。使用工业级脉冲激光和CMOS相机即可在1秒曝光下观测到信号。