새로운 양자 물질은 190% 광전지 효율로 기록을 세웠습니다.
새로운 양자 물질은 190% 광전지 효율로 기록을 세웠습니다.
미국 리하이대학교 연구진은 최근 태양에너지 분야에서 획기적인 발견을 했다. 그들의 독창성 덕분에 물리학자 Srihari Kastuar와 Chinedu Ekuma는 태양전지의 성능을 혁신할 수 있는 새로운 양자 물질을 개발했습니다. 게르마늄 셀렌화물과 황화주석의 2차원 층 사이에 구리 원자가 삽입된 이 물질은 프로토타입 태양전지의 활성층으로 사용되었습니다.
얻은 결과는 매우 인상적입니다. 이 태양전지는 80%의 평균 태양 흡수율, 상당한 광여기 캐리어 생성, 190%의 기록적인 외부 양자 효율(EQE)을 보여주었습니다. 이 성능은 실리콘 기반 재료의 이론적인 Shockley-Queisser 효율 한계를 크게 초과하며 광전지용 양자 재료 분야에 새로운 관점을 열어줍니다.
중대역 태양전지 기술
물리학자들은 원자가대에서 전도대까지 캐리어를 직접적으로뿐만 아니라 전자 내에서 특별히 생성된 에너지 중간체 수준을 통해 여기시킬 수 있는 최첨단 기술인 중간대역 태양전지(IBSC) 기술에 의존했습니다. 재료의 구조. 이 2차원 프로세스는 단일 광자로부터 여러 생성의 엑시톤을 촉발할 수 있습니다.
물질의 광전지 특성을 개선하기 위해 연구진은 게르마늄 셀렌화물과 주석 황화물 사이에 구리 원자를 삽입하는 삽입 기술을 사용했습니다. 이 기술을 통해 소재의 성능을 최적화할 수 있어 차세대 고효율 태양전지에 이상적이다.
태양 에너지의 이러한 발전은 전 세계적으로 증가하는 에너지 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이 새로운 양자 물질을 사용하는 태양전지는 보다 효율적이고 지속 가능한 에너지 생산을 가능하게 할 수 있습니다.
결론적으로, 리하이 대학교의 이번 발견은 광전지 분야에 새로운 관점을 열어주었습니다. 광전지 효율이 190%에 달하는 이 새로운 양자물질의 개발은 지금까지 가능하다고 여겨졌던 것의 한계를 뛰어 넘었습니다. 이 유망한 기술은 깨끗하고 재생 가능한 에너지 생산에 크게 기여하여 우리를 보다 지속 가능한 미래에 더 가까이 다가갈 수 있습니다.
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