霽彩華年,因夢(mèng)同行—— 慶祝深圳霽因生物醫(yī)藥轉(zhuǎn)化研究院成立十周年 情緒益生菌PS128助力孤獨(dú)癥治療,權(quán)威研究顯示可顯著改善孤獨(dú)癥癥狀 PARP抑制劑氟唑帕利助力患者從維持治療中獲益,改寫晚期卵巢癌治療格局 新東方智慧教育發(fā)布“東方創(chuàng)科人工智能開發(fā)板2.0” 精準(zhǔn)血型 守護(hù)生命 腸道超聲可用于檢測(cè)兒童炎癥性腸病 迷走神經(jīng)刺激對(duì)抑郁癥有積極治療作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳組合 自閉癥患者中癡呆癥的患病率增加 超聲波 3D 打印輔助神經(jīng)源性膀胱的骶神經(jīng)調(diào)節(jié) 胃食管反流病患者耳鳴風(fēng)險(xiǎn)增加 間質(zhì)性膀胱炎和膀胱疼痛綜合征的臨床表現(xiàn)不同 研究表明 多語(yǔ)言能力可提高自閉癥兒童的認(rèn)知能力 科學(xué)家揭示人類與小鼠在主要癌癥免疫治療靶點(diǎn)上的驚人差異 利用正確的成像標(biāo)準(zhǔn)改善對(duì)腦癌結(jié)果的預(yù)測(cè) 地中海飲食通過腸道細(xì)菌變化改善記憶力 讓你在 2025 年更健康的 7 種驚人方法 為什么有些人的頭發(fā)和指甲比其他人長(zhǎng)得快 物質(zhì)的使用會(huì)改變大腦的結(jié)構(gòu)嗎 飲酒如何影響你的健康 20個(gè)月,3大平臺(tái),300倍!元育生物以全左旋蝦青素引領(lǐng)合成生物新紀(jì)元 從技術(shù)困局到創(chuàng)新錨點(diǎn),天與帶來(lái)了一場(chǎng)屬于養(yǎng)老的“情緒共振” “華潤(rùn)系”大動(dòng)作落槌!昆藥集團(tuán)完成收購(gòu)華潤(rùn)圣火 十七載“冬至滋補(bǔ)節(jié)”,東阿阿膠將品牌營(yíng)銷推向新高峰 150個(gè)國(guó)家承認(rèn)巴勒斯坦國(guó)意味著什么 中國(guó)海警對(duì)非法闖仁愛礁海域菲船只采取管制措施 國(guó)家四級(jí)救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)啟動(dòng) 涉及福建、廣東 女生查分查出608分后,上演取得理想成績(jī)“三件套” 多吃紅色的櫻桃能補(bǔ)鐵、補(bǔ)血? 中國(guó)代表三次回?fù)裘婪焦糁肛?zé) 探索精神健康前沿|情緒益生菌PS128閃耀寧波醫(yī)學(xué)盛會(huì),彰顯科研實(shí)力 圣美生物:以科技之光,引領(lǐng)肺癌早篩早診新時(shí)代 神經(jīng)干細(xì)胞移植有望治療慢性脊髓損傷 一種簡(jiǎn)單的血漿生物標(biāo)志物可以預(yù)測(cè)患有肥胖癥青少年的肝纖維化 嬰兒的心跳可能是他們說(shuō)出第一句話的關(guān)鍵 研究發(fā)現(xiàn)基因檢測(cè)正成為主流 血液測(cè)試顯示心臟存在排斥風(fēng)險(xiǎn) 無(wú)需提供組織樣本 假體材料有助于減少靜脈導(dǎo)管感染 研究發(fā)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)運(yùn)動(dòng)對(duì)孩子的大腦有很大幫助 研究人員開發(fā)出診斷 治療心肌炎的決策途徑 兩項(xiàng)研究評(píng)估了醫(yī)療保健領(lǐng)域人工智能工具的發(fā)展 利用女子籃球隊(duì)探索足部生物力學(xué) 抑制前列腺癌細(xì)胞:雄激素受體可以改變前列腺的正常生長(zhǎng) 肽抗原上的反應(yīng)性半胱氨酸可能開啟新的癌癥免疫治療可能性 研究人員發(fā)現(xiàn)新基因療法可以緩解慢性疼痛 研究人員揭示 tisa-cel 療法治療復(fù)發(fā)或難治性 B 細(xì)胞淋巴瘤的風(fēng)險(xiǎn) 適量飲酒可降低高危人群罹患嚴(yán)重心血管疾病的風(fēng)險(xiǎn) STIF科創(chuàng)節(jié)揭曉獎(jiǎng)項(xiàng),新東方智慧教育榮膺雙料殊榮 中科美菱發(fā)布2025年產(chǎn)品戰(zhàn)略布局!技術(shù)方向支撐產(chǎn)品生態(tài)縱深! 從雪域高原到用戶口碑 —— 復(fù)方塞隆膠囊的品質(zhì)之旅
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研究人員確定并清除有機(jī)太陽(yáng)能電池的效率障礙

研究人員已經(jīng)確定了導(dǎo)致有機(jī)太陽(yáng)能電池效率較低的關(guān)鍵機(jī)制,并展示了可以克服這一障礙的方法。

由劍橋大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)際研究小組發(fā)現(xiàn)了有機(jī)太陽(yáng)能電池中的一條損耗途徑,這使得它們?cè)趯㈥?yáng)光轉(zhuǎn)化為電能方面的效率低于硅基電池。此外,他們確定了一種通過操縱太陽(yáng)能電池內(nèi)部的分子來(lái)抑制這種途徑的方法,以防止電流通過不良狀態(tài)(稱為三線態(tài)激子)損失。

他們的研究結(jié)果發(fā)表在《自然》雜志上,表明有機(jī)太陽(yáng)能電池有可能與硅基電池在效率方面進(jìn)行更密切的競(jìng)爭(zhēng)。

有機(jī)太陽(yáng)能電池具有柔性、半透明和廉價(jià)的特點(diǎn),可以極大地?cái)U(kuò)展太陽(yáng)能技術(shù)的應(yīng)用范圍。它們可以包裹在建筑物的外部,可用于有效回收室內(nèi)照明所用的能源,而傳統(tǒng)的硅面板則無(wú)法實(shí)現(xiàn)這兩種方式。它們的生產(chǎn)也更加環(huán)保。

該論文的第一作者、劍橋卡文迪什實(shí)驗(yàn)室的 Alexander Gillett 博士說(shuō):“有機(jī)太陽(yáng)能電池可以做很多無(wú)機(jī)太陽(yáng)能電池不能做的事情,但近年來(lái)它們的商業(yè)發(fā)展停滯不前,部分原因是它們的效率低下。”“典型的硅基太陽(yáng)能電池可以達(dá)到高達(dá) 20% 至 25% 的效率,而有機(jī)太陽(yáng)能電池在實(shí)驗(yàn)室條件下可以達(dá)到約 19% 的效率,而實(shí)際效率約為 10% 至 12%。”

有機(jī)太陽(yáng)能電池通過松散地模仿植物光合作用的自然過程來(lái)發(fā)電,但它們最終使用太陽(yáng)的能量來(lái)發(fā)電,而不是將二氧化碳和水轉(zhuǎn)化為葡萄糖。當(dāng)光粒子或光子撞擊太陽(yáng)能電池時(shí),電子會(huì)被光激發(fā)并在材料的電子結(jié)構(gòu)中留下一個(gè)“洞”。這種激發(fā)的電子和空穴的組合被稱為激子。如果可以克服激子中帶負(fù)電的電子和帶正電的空穴之間的相互吸引力,類似于磁鐵的正負(fù)極之間的吸引力,則可以將這些電子和空穴作為電流收集。

然而,太陽(yáng)能電池中的電子可能會(huì)通過稱為復(fù)合的過程丟失,在該過程中,電子失去能量 - 或激發(fā)態(tài) - 并回落到空的“空穴”狀態(tài)。由于碳基材料中電子和空穴之間的吸引力比硅強(qiáng),因此有機(jī)太陽(yáng)能電池更容易復(fù)合,進(jìn)而影響其效率。這需要使用兩種成分來(lái)阻止電子和空穴快速?gòu)?fù)合:電子“供體”材料和電子“受體”材料。

使用光譜學(xué)和計(jì)算機(jī)建模的組合,研究人員能夠跟蹤有機(jī)太陽(yáng)能電池的工作機(jī)制,從光子的吸收到重組。他們發(fā)現(xiàn)有機(jī)太陽(yáng)能電池中的一個(gè)關(guān)鍵損失機(jī)制是由與特定類型激子(稱為三線態(tài)激子)的復(fù)合引起的。

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