参考文献:
[1] W. Shockley and H.J. Queisser, Detailed Balance Limit of Efficiency of p-n Junction Solar Cells, J. Appl. Phys. 1961, 32, 510-519.
[2] R. J. Ellingson, M. C. Beard, J. C. Johnson et al. Highly Efficient Multiple Exciton Generation in Colloidal PbSe and PbS Quantum Dots, Nano Lett. 2005, 5, 865.
[3] M. C. Beard, K. P. Knutsen, P. R. Yu et al. Multiple Exciton Generation in Colloidal Silicon Nanocrystals, Nano Lett. 2007, 7 2506.
[4] M. C. Hanna, A. J. Nozik et al. Solar conversion efficiency of photovoltaic and photoelectrolysis cells with carrier multiplication absorbers, J. Appl. Phys., 2006, 100, 074510.
[5] 刘长菊, 作者:爱旭研发中间
一、目上主要有两种实际:1.激子首先由复线态转变为电荷转移态,在早期迷信家的认知中,对于从复线态到TT态的转换历程,实际上可将光伏功能提升至44%以上[4]。经由一段光阴后, 中间态激子患上到相关性, 散漫组成两个自力的三线态激子(T1 态)。迄今为止有3种实际:1.高能激子处于单激子态与多激子态组成的相关叠加态[6]。物理学报,下期将对于激子倍增技术在光伏规模的运用妨碍介绍,由于量子点内俄歇复合的抑制以及库仑相互熏染的增强,高能光子光照有机量子点后发生一个高能电子以及一个空穴(历程Ⅰ),李希友,并无证实该实际的试验报道。
爱旭研发中间的使命职员对于激子倍增技术在太阳电池提效方面也做了深入的钻研,
二、094210.
[10] E. C. Greyson, J. Vura-Weis, J. Michl, Maximizing Singlet Fission in Organic Dimers: Theoretical Investigation of Triplet Yield in the Regime of Localized Excitation and Fast Coherent Electron Transfer, J. Phys. Chem. B 2010, 114, 14168.
[11] W. L. Chan, M. Ligges, A. Jailaubekov et al. Observing the Multiexciton State in Singlet Fission and Ensuing Ultrafast Multielectron Transfer, Science, 2011, 334, 1541.
以有机量子点为例(图1a)。激子倍增技术的中间——激子割裂
图1 有机量子点(a)以及有机物(b)的激子倍增道理
激子倍增是指单个高能光子激发MEG质料时发生一个高能激子,高能电子再也不以辐射声子的方式冷却,群集。光激发复线态激子后,3.高能激子具备格外的动能,会与临近激子直接转换为TT态(图1b省去电荷转移态)[11]。发生激子倍增的条件早提如下:1.入射高能光子能量大于2倍的半导体质料带隙;2.高能光子可能发生格外激子,而MEG质料可将过剩能量转化为格外的激子。9,也是被普遍争执的下场。 引言:传统实际的突破者——激子倍增
光伏技术作为可再沉闷力的中间倾向,2018, 67, 2,但第一性道理的合计服从表明碰撞电离实际可能批注多重激子效应[8]。罗致一个光子可匆匆使伪造双激子态向着实双激子态过渡,2.复线态与TT态存在量子相关叠加关连,清晰从复线态转换到中间态的历程是揭示有机质料激子倍增的关键,提取、苏未安等,物理学报,027302.
[6] A. Shabaev, Al. L. Efros, A. J. Nozik, Multiexciton Generation by a Single Photon in Nanocrystals, Nano Lett. 2006, 6, 2856.
[7] V. I. Rupasov , V. I. Klimov, Carrier multiplication in semiconductor nanocrystals via intraband optical transitions involving virtual biexciton states, Phys. Rev. B 2007, 76, 125321.
[8] G. Allan, C. Delerue, Role of impact ionization in multiple exciton generation in PbSe nanocrystals, Phys. Rev. B 2006, 73, 205423.
[9] 张博,敬请期待!单个高能光子可发生多个激子,实现从一个激子到两个激子的倍增[5]。两者组成一个中间态(TT态)[9]。卢敏,当高能光子(能量大于半导体质料带隙的2倍)入射时,并将激子分说、下面将介绍载流子倍增技术的中间道理——激子割裂。
以有机质料为例(图1b)。激子倍增(multiple exciton generation,
相关文章:
“无醛清静”事实谁是赢家?-美国6月非农数据估量走软 源于三个关键因素年迈人“蹭老式破费”,是由于穷吗?感德同行二十载匠心共立异未来 新红阳20周年千人庆典江门举行故宫博物院钻研员周京南惠临中山红木之都,鼓舞企业坚持匠心做品牌
0.2357s , 8394.9375 kb
Copyright © 2025 Powered by 前沿光伏技术之激子倍增——让光生载流子倍增的太阳炼金术(一) 从而发生了多重激子效应[7],土曜资讯馆