【摘 要】
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在利用太阳能电池将太阳能转化为电能的过程中,由于半导体材料吸收一个光子后只能产生一对电子空穴对,对于大于其禁带宽度能量的高能光子,剩余能量都将转化为晶格振动的热能
【机 构】
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中国科学技术大学物理系,安徽合肥230026
【出 处】
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第12届全国发光学学术会议暨发光学相关产业研讨会
论文部分内容阅读
在利用太阳能电池将太阳能转化为电能的过程中,由于半导体材料吸收一个光子后只能产生一对电子空穴对,对于大于其禁带宽度能量的高能光子,剩余能量都将转化为晶格振动的热能,从而使得部分太阳能以热的形式损失。对于能量高于禁带宽度二倍的高能光子来说,能量损失将变得非常严重,如果利用下转换材料将其转换为两个能量在禁带宽度附近的低能光子,则可以大大提高对太阳光光谱高能端的利用效率,使太阳能电池获得更高的能量转换效率[1]。三价镱离子能级结构简单、发光效率高,并且其发射位于1微米附近,与硅的禁带宽度匹配良好,非常有利于硅太阳能电池的吸收,因此镱激活的红外下转换材料是当今的研究热点。目前已经在许多镱激活的发光材料中观察到了下转换现象,然而在材料的实用性方面还面对着如何增强材料对太阳光的吸收、提高能量传递的效率、降低浓度猝灭效应等诸多问题[2]。
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