Преобразование света в электричество удалось наблюдать визуально
отметили
6
человек
в архиве

Многоэкситонная генерация (multiple exciton generation, MEG), исследовавшаяся инженерами Университета Орегона (UO) в сотрудничестве со шведским Университетом Лунда, это явление, при котором каждый поглощаемый фотон порождает несколько энергетических пакетов (экситонов). Подобные пакеты, в свою очередность, генерируют свободные электроны, составляющие электрический ток.
Использование MEG, в принципе, способно заставить работать эффективнее солнечные батареи, в большинстве которых сегодня поглощённый фотон порождает лишь один свободный электрон.
Работа специалистов UO, представленная в онлайновом выпуске Nature Communications, проливает свет на малоизученные аспекты процесса MEG в наноматериалах.
Их эксперименты проводились на фотоэлементах, с квантовыми точками из сульфида свинца в качестве фотоактивного полупроводникового материала, и с использованием модифицированного оборудования для флуоресцентной 2D-спектроскопии, ранее применявшегося для изучения биологических молекул.
По мнению создателей работы, их метод впервые позволил «наблюдать» формирование множественных экситонов — процесс, существование которого до сих пор подтверждалось только результатами косвенных экспериментов.
Управляемая последовательность из четырех лазерных импульсов использовалась ими для визуализации с фемтосекундным разрешением прибытия фотона, его взаимодействия с покоящимися электронами и последующего преобразования в множество экситонов.
Использование MEG, в принципе, способно заставить работать эффективнее солнечные батареи, в большинстве которых сегодня поглощённый фотон порождает лишь один свободный электрон.
Работа специалистов UO, представленная в онлайновом выпуске Nature Communications, проливает свет на малоизученные аспекты процесса MEG в наноматериалах.
Их эксперименты проводились на фотоэлементах, с квантовыми точками из сульфида свинца в качестве фотоактивного полупроводникового материала, и с использованием модифицированного оборудования для флуоресцентной 2D-спектроскопии, ранее применявшегося для изучения биологических молекул.
По мнению создателей работы, их метод впервые позволил «наблюдать» формирование множественных экситонов — процесс, существование которого до сих пор подтверждалось только результатами косвенных экспериментов.
Управляемая последовательность из четырех лазерных импульсов использовалась ими для визуализации с фемтосекундным разрешением прибытия фотона, его взаимодействия с покоящимися электронами и последующего преобразования в множество экситонов.
Добавил
nikcpp 21 Декабря 2014

нет комментариев
проблема (5)
Комментарии участников:
Ни одного комментария пока не добавлено