将光子(光学粒子)转换为电能需要几个步骤|天天购彩票app

本文摘要:另外,柏林FritzHaberInstitute和芬兰赫尔辛基阿尔托大学的科学家也在共同研究所谓的polaron在氧化锌中是如何组成的。研究人员的新发现与太阳能光伏效应有关,现已发表在《大自然通讯》(NatureCommunications)杂志上。

电孔

德国卡尔斯鲁厄理工大学(KIT)研究人员最近发现,在将光转换为可储存能源时,类似粒子(pseudoparticle)起着重要的作用。另外,柏林FritzHaberInstitute和芬兰赫尔辛基阿尔托大学的科学家也在共同研究所谓的polaron在氧化锌中是如何组成的。这种类似粒子可以通过光敏物质,然后在界面转换成电能或化学能。研究人员的新发现与太阳能光伏效应有关,现已发表在《大自然通讯》 (NatureCommunications)杂志上。

预计将光转换成可储存能源的过程将有助于可再生能源的供应。在光的作用下,大自然仍然利用这种过程展开光合作用,形成碳水化合物。利用光敏锌,科学家们试图研究极化者的组成和迁移。

(资料来源:NortheasternUniversity)太阳能PV电池的基本转换过程尚未完全研究。将光子(光学粒子)转换为电能需要几个步骤。

KIT功能接口研究所所长ChristofWoll这样解释。首先,光被光敏物质吸收。

单个电子被清除后,在原来的防卫上留下了一个洞。这些洞不能在短时间内保持稳定。然后,随着光的升起,可以逐渐波动,或者被电子和电孔隔离,分别在材料中独自移动。

(威廉莎士比亚,哈姆雷特,希望如此)接下来,这些带电粒子的命运几乎是不同的材料。在大部分材料中,活动的电孔不稳定,但在能量损失下,可以转换为所谓的极化子。极化子是由粒子组成的相似粒子,需要与环境构成进行对话。

极化子型可以保持多年平稳,通过光敏物质,然后在界面转换为电能或化学能。KIT研究人员为了研究极化者的组成和迁移,在克里斯托保罗教授的指导下,利用光敏氧化锌材料进行了多项实验。科学家们实验上以100毫秒的分辨率构建了光线吸收式红外光谱分析技术(IRRAS),并测定了氧化锌单晶的红外光谱。

还在为未知的相似粒子仔细观察密集的吸收频段(如指纹)。对KIT科学家来说,对资料的说明和识别新粒子仍然是一大挑战。

因此,通过与Priz Haver研究所和Alto大学的合作,帮助他们顺利找到吸收频段的电孔极化器。

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