現(xiàn)代太陽能電池板采用工作原理基本一樣:一個(gè)光子產(chǎn)生一個(gè)激子,激子轉(zhuǎn)化為電流。然而,某些分子可通過單線態(tài)裂分使單個(gè)光子產(chǎn)生兩個(gè)激子,這類分子面臨的最大挑戰(zhàn)是,兩個(gè)激子的“存活時(shí)間”非常短(幾十納秒),科學(xué)家們很難將它們以電的形式收集起來。
研究人員表示,新研究為從根本上了解這些激子如何處理單個(gè)分子,以及理解它們?nèi)绾斡行У貞?yīng)用于受光放大信號影響的設(shè)備打開了大門。該研究成果不僅可用于下一代太陽能設(shè)備生產(chǎn),還可推進(jìn)化學(xué)、傳感器和成像中的光催化過程,用以制造藥品、塑料和許多其他類型的消費(fèi)化學(xué)品。