ບັນທຶກ photodetector ຊິລິໂຄນສີດໍາ: ປະສິດທິພາບ quantum ພາຍນອກເຖິງ 132%

ຊິລິຄອນສີດໍາເຄື່ອງກວດຈັບພາບບັນທຶກ: ປະສິດທິພາບ quantum ພາຍນອກເຖິງ 132%

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Aalto ໄດ້ພັດທະນາອຸປະກອນ optoelectronic ທີ່ມີປະສິດທິພາບທາງດ້ານ quantum ພາຍນອກເຖິງ 132%.ຄວາມສາມາດທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ນີ້ແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຊິລິໂຄນສີດໍາທີ່ມີໂຄງສ້າງ nano, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນການທໍາລາຍທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຈຸລັງແສງຕາເວັນແລະອື່ນໆ.ເຄື່ອງກວດຈັບພາບ.ຖ້າອຸປະກອນ photovoltaic ສົມມຸດຕິຖານມີປະສິດທິພາບ quantum ພາຍນອກຂອງ 100 ເປີເຊັນ, ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າທຸກ photon ທີ່ hits ມັນຜະລິດເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຊິ່ງເກັບກໍາເປັນໄຟຟ້າໂດຍຜ່ານວົງຈອນ.

微信图片_20230705164533
ແລະອຸປະກອນໃຫມ່ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ບັນລຸປະສິດທິພາບ 100 ເປີເຊັນ, ແຕ່ຫຼາຍກ່ວາ 100 ເປີເຊັນ.132% ຫມາຍຄວາມວ່າສະເລ່ຍຂອງ 1.32 ເອເລັກໂຕຣນິກຕໍ່ photon.ມັນໃຊ້ຊິລິໂຄນສີດໍາເປັນວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແລະມີໂກນແລະໂຄງສ້າງ nano columnar ທີ່ສາມາດດູດເອົາແສງ ultraviolet.

ແນ່ນອນວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດສ້າງ 0.32 ອິເລັກຕອນພິເສດອອກຈາກອາກາດບາງໆ, ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ຟີຊິກເວົ້າວ່າພະລັງງານບໍ່ສາມາດຖືກສ້າງຂື້ນຈາກອາກາດບາງໆ, ດັ່ງນັ້ນ, ເອເລັກໂຕຣນິກພິເສດເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກໃສ?

ມັນທັງຫມົດແມ່ນມາຈາກຫຼັກການການເຮັດວຽກທົ່ວໄປຂອງວັດສະດຸ photovoltaic.ເມື່ອໂຟຕອນຂອງແສງຕົກຄ້າງໄປຮອດສານທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ໂດຍປົກກະຕິຊິລິຄອນ, ມັນຈະລົບອິເລັກຕອນອອກຈາກປະລໍາມະນູອັນໜຶ່ງ.ແຕ່ໃນບາງກໍລະນີ, photon ທີ່ມີພະລັງງານສູງສາມາດລົບອອກສອງເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍບໍ່ມີການລະເມີດກົດຫມາຍຂອງຟີຊິກ.

ບໍ່ມີຄວາມສົງໃສວ່າ harnessing ປະກົດການນີ້ສາມາດເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການປັບປຸງການອອກແບບຂອງຈຸລັງແສງຕາເວັນ.ໃນວັດສະດຸ optoelectronic ຫຼາຍ, ປະສິດທິພາບແມ່ນສູນເສຍໄປໃນຫຼາຍວິທີ, ລວມທັງໃນເວລາທີ່ photons ຖືກສະທ້ອນອອກຈາກອຸປະກອນຫຼືເອເລັກໂຕຣນິກ recombine ກັບ "ຮູ" ທີ່ປະໄວ້ຢູ່ໃນປະລໍາມະນູກ່ອນທີ່ຈະເກັບກໍາໂດຍວົງຈອນ.

ແຕ່ທີມງານຂອງ Aalto ເວົ້າວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍາຈັດອຸປະສັກເຫຼົ່ານັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ.ຊິລິຄອນສີດໍາດູດຊຶມໂຟຕອນຫຼາຍກວ່າວັດສະດຸອື່ນໆ, ແລະໂຄງສ້າງ nano ທີ່ມີ tapered ແລະ columnar ຫຼຸດຜ່ອນການປະສົມເອເລັກໂຕຣນິກຄືນໃຫມ່ໃນດ້ານຂອງວັດສະດຸ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບ quantum ພາຍນອກຂອງອຸປະກອນສາມາດບັນລຸ 130%.ຜົນໄດ້ຮັບຂອງທີມງານໄດ້ຖືກຢືນຢັນຢ່າງເປັນເອກະລາດໂດຍສະຖາບັນ Metrology ແຫ່ງຊາດຂອງເຢຍລະມັນ, PTB (ສະຖາບັນຟີຊິກລັດຖະບານກາງເຢຍລະມັນ).

ອີງຕາມນັກຄົ້ນຄວ້າ, ປະສິດທິພາບການບັນທຶກນີ້ສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງກວດຈັບພາບໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ລວມທັງຈຸລັງແສງຕາເວັນແລະເຊັນເຊີແສງສະຫວ່າງອື່ນໆ, ແລະເຄື່ອງກວດຈັບໃຫມ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຄ້າ.


ເວລາປະກາດ: ກໍລະກົດ-31-2023