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                有效第156 待命地將光為電能幾乎是剛飛身

                  鈣鈦礦形成一組晶體,具有許多用於納米技術的有前景的特性。然而,迄今為止在鈣★鈦礦中未觀察到的一個有用的特性是所謂的載流子倍增 - 這種效應使材料他在乎在將光轉換成電能方面更有效▽。由大學(UA)和大↘阪大學(OU)合作並不是什麽異能開展的新研究由教授領導。Tom Gregorkiewicz(UA,OU)和教授。Yasufumi Fujiwara(OU)現已表明,某些鈣鈦礦事實上確實具有這種∑理想的特性。

                  晶體是原子,或離子的結構,它們以在所有方向上重復的結構排列。我們在日常生活中都遇到過一些←水晶:例如普通的鹽,鉆石甚至雪花身份了。可能不太為人所●熟知的是,當某些晶體一個低身躲過了楊真真的尺寸不是我們日常生活的尺寸而是納而倒是面帶微笑米尺度 - 幾十億分之〒一米時,它們會顯示出非常有趣的特性。在那裏,我們進入了納米晶體的世界,這些結構☆已被證明在以微小尺度構建技術應用方面非常有用。

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                  鈣鈦礦-後19名為日世紀礦物學家列夫佩羅○維斯基-形成都有著只不過這次比起以前相同的晶體結構的納米晶體的特殊家※庭。在納米尺度下,這些鈣鈦礦具有許多所需的↘電子特性,使得它們可用於構造例如LED,TV-屏幕,太陽能電池和質問激光器。因此,在過去》幾年中,鈣鈦礦納米晶體已Ψ 被物理學家廣泛研究。

                  迄今為止尚未顯示職業道德還不錯出鈣鈦礦中存在的性質是★載流子倍增。當納米晶體 - 例如在太陽能電池中 - 將ξ光能轉換為電能時,通常〓一次完成一個粒子:單個下射光子產生單個激發電子(和相應的“空穴”,其中電子曾經ζ 是)可以攜帶電便會逐漸地提升自身流。然而,在某些◆材料中,如果足夠的能『量充足,則可以激發更多的◇電子 - 空穴對; 正是¤這個過程被稱為載波乘法。

                  當載波倍增發生時,從光到電的轉︽換可以變得更加有效。例如,在普通太陽能電池中,對於能夠以「這種方式轉換的能量的量存※在理論(所謂的Shockley-Queisser):最多只有30%的太思考中陽能轉變為電能功率。然而,在顯示載流子倍增效應的材料中,已經獲得高達▅44%的效率。

                  這使得在鈣鈦礦中尋找載流子倍增效應變得非╲常有趣,而這恰恰是博士。Chris de Weerd和博士。來自光電材料集一邊團的①Leyre Gomez教授領導。Tom Gregorkiewicz與教授組合作。Yasufumi Fujiwara和他們在築→波國立AIST研究所和代爾夫特理工大學的同事們的支持現在已經哼哼西蒙目露輕蔑完成了。使用』光譜學方法 - 研究材料在經過短暫的光線照射後發出的好消息光的頻率 - 研究︾人員表明,用銫,鉛和碘制成的鈣鈦礦納米晶體確同類實顯示出載體倍增。此外,他們認為這種影響的效率高於∏迄今為止所報告的任何其他材料的效¤率;

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