光动量使纯硅从间接带隙半导体变成直接带隙半导体

加州大学欧文分校领导的研究表明,材料的光学特性可以显著增强——不是通过改变材料本身,而是通过赋予光新的特性。 研...

Light momentum turns indirect semiconductor into direct

加州大学欧文分校领导的研究表明,材料的光学特性可以显著增强——不是通过改变材料本身,而是通过赋予光新的特性。

研究人员证明,通过操纵入射光子的动量,他们可以从根本上改变光与物质相互作用的方式。他们发现的一个引人注目的例子是,纯硅(一种广泛使用的重要半导体)的光学特性可以提高4个数量级。

这一突破有望彻底改变太阳能转换和光电子学。这项研究作为ACS Nano 9月号的封面故事,是与喀山联邦大学和特拉维夫大学合作进行的。

“在这项研究中,我们挑战了光-物质相互作用完全由材料决定的传统观念,”资深作者、化学副教授德米特里·菲什曼(Dmitry Fishman)说。“通过赋予光新的属性,我们可以从根本上重塑它与物质相互作用的方式。

“因此,现有的或光学上‘被低估’的材料可以实现我们从未想过的能力。这就像挥舞着一根魔杖——而不是设计新材料,我们只是通过改变入射光来增强现有材料的性能。”

“这种光子现象直接源于海森堡不确定性原理,”该论文的合著者、化学教授埃里克·波特曼(Eric Potma)说。“当光被限制在小于几纳米的尺度上时,它的动量分布就会变宽。动量的增加是如此巨大,它超过了自由空间光子的一千倍,使其与材料中的电子动量相当。”

杰出的化学教授Ara Apkarian对此进行了扩展,他说:“这种现象从根本上改变了光与物质相互作用的方式。传统上,教科书教我们垂直光学跃迁,在这种情况下,材料吸收光,光子只改变电子的能量状态。

“然而,动量增强的光子可以改变电子的能量和动量状态,开启我们以前没有考虑过的新转变途径。打个比方,我们可以“倾斜教科书”,因为这些光子可以实现对角跃迁。这极大地影响了材料吸收或发射光的能力。”

菲什曼继续说:“以硅为例,它是地壳中含量第二丰富的元素,也是现代电子产品的支柱。尽管硅被广泛使用,但它吸收光的能力很差,这长期以来限制了它在太阳能电池板等设备中的效率。

“这是因为硅是一种间接半导体,这意味着它依赖于声子(晶格振动)来实现电子跃迁。硅中光吸收的物理原理是这样的:当光子改变电子的能量状态时,声子同时需要改变电子的动量状态。

“由于光子、声子和电子在同一地点和时间相互作用的可能性很低,硅的光学特性本质上很弱。这对光电子技术构成了重大挑战,甚至减缓了太阳能技术的进步。”

Potma强调:“随着气候变化的影响不断加剧,从化石燃料转向可再生能源比以往任何时候都更加紧迫。太阳能是这一转变的关键,然而我们所依赖的商用太阳能电池却不足。

硅吸收光的能力很差,这意味着这些电池需要厚厚的一层——几乎200微米的纯晶体材料——才能有效地捕捉阳光。这不仅提高了生产成本,而且由于载流子重组的增加而限制了效率。

薄膜太阳能电池被广泛认为是解决这两个挑战的方法。虽然像直接带隙半导体这样的替代材料已经证明了薄太阳能电池的效率超过20%,但这些材料通常容易快速降解或生产成本高,因此目前不切实际。”

Apkarian补充说:“在硅基薄膜光伏电池前景的指导下,四十多年来,研究人员一直在寻找改善硅光吸收的方法。”“但真正的突破仍然遥不可及。”

Fishman继续说道:“我们的方法是完全不同的一步。通过动量增强光子实现对角跃迁,我们有效地将纯硅从间接带隙半导体转变为直接带隙半导体,而无需改变材料本身。这导致硅吸收光的能力急剧提高,提高了几个数量级。

“这意味着我们可以通过同样的因素减少硅层的厚度,为超薄设备和太阳能电池打开大门,这些设备和太阳能电池可以以一小部分的成本超过目前的技术。”此外,由于这种现象不需要对材料进行任何改变,因此该方法可以集成到现有的制造技术中,几乎不需要修改。”

Apkarian总结道:“我们刚刚开始探索与纳米级及以上的光约束相关的广泛现象。所涉及的物理学具有丰富的基础和应用发现的潜力。然而,直接影响已经很明显。

“通过增强光子动量将硅转化为直接带隙半导体,有可能彻底改变能量转换和光电子学。”

这项研究的共同作者包括加州大学欧文分校的初级化学专家Jovany Merham,喀山联邦大学的研究人员Sergey Kharintsev, Aleksey Noskov, Elina营娃和特拉维夫大学的研究人员Liat Katrivas和Alexander Kotlyar。

本文来自作者[碧兰]投稿,不代表晓龙号立场,如若转载,请注明出处:https://wap.xljso.cn/wiki/202508-4351.html

(3)

文章推荐

  • 密苏里州女子涉嫌盗窃雅园并对猫王家族进行勒索

    美国检察官宣布,周五上午,密苏里州一名长期从事小额诈骗和诈骗的女子因涉嫌向猫王埃尔维斯·普雷斯利(ElvisPresley)的家人勒索数百万美元,并窃取他们对这位音乐传奇人物位于孟菲斯的故居“雅园”(Graceland)的所有权而被联邦指控逮捕。检察官宣布,53岁的丽莎·珍妮·芬德利(Lisa

    2025年07月01日
    4
  • 因供应危机,俄罗斯决定取消燃料出口限制

    俄罗斯将恢复柴油海运出口,就在几周前,俄罗斯政府刚刚实施了一项全面禁令,导致全球能源价格飙升。俄罗斯政府在周五的一份声明中证实,它“已经取消了对通过管道输送到港口的柴油出口的限制”。这项史无前例的措施是在9月21日出台的,以应对国内市场的短缺

    2025年07月14日
    4
  • 一名女子在伦敦东部被刺死,被指控为另一名女子

    一名在电击袭击中被刺死的女子已被指名,另一名女子被控谋杀。伦敦警察厅确信,9月15日在东伦敦一座高楼的门厅被刺死的女子名叫夏洛特·劳勒(CharlotteLawler),今年31岁,但尚未进行正式的身份确认。来自陶尔哈姆莱茨的32岁的霍普·罗被控持有带刃物品和谋杀

    2025年07月19日
    4
  • 奥康纳指出,忠诚的信徒不会轻易挑战冉冉升起的乌鸦山

      爱尔兰u20和乔·麦克多纳杯的决赛中,球队似乎没有了冉冉升起的前锋丹·拉文希尔。里奥·奥康纳带领爱尔兰u-20连续两次进入全国决赛,他们将于周六在UPMC诺兰公园对阵科克或蒂珀雷里。虔诚的老人们将在下周末在克罗克公园与老挝队进行麦克唐纳杯决胜战。天才的拉文希尔在两场比赛中

    2025年07月21日
    5
  • 凯蒂·普莱斯宣布计划在破产中重振乔丹的“光辉岁月”

    据报道,破产的凯蒂·普莱斯正计划以另一个乔丹的身份复出,希望挽回她失去的财富。据说,这位46岁的女星渴望“昔日的辉煌”,她的目标是复制她早期凭借无上装模特工作而成名的成功。在20世纪90年代,凯蒂成为英国魅力界的知名人物,积累了大约4500万英镑的财富。

    2025年07月31日
    4
  • 国内流离失所政策遭遇安全隐患

    根据一项关于国内流离失所者(IDPs)的新研究,联合国定义的“长期流离失所”的时间框架可能需要大大缩短,这表明需要对受影响社区提供更早的支持。2010年3月,格鲁吉亚哥里Verkhvebi境内流离失所者定居点。来源:格鲁吉亚国内流离失所

    2025年08月04日
    4
  • 南非青少年母亲:史上最大规模研究揭示重返校园的挑战与机遇

    想象一下,当你自己还没有完全长大的时候,照顾一个孩子的责任有多重,害怕被父母、同学甚至社区里的陌生人羞辱。非洲各地有大量的少女母亲,其中许多人非常脆弱,但关于她们面临的挑战以及如何为她们及其子女提供支持的研究仍然很少。

    2025年08月06日
    4
  • 俄罗斯谈到了在奥运会上进行挑衅的风险

    朱罗娃允许在奥运会上对俄罗斯运动员进行挑衅俄罗斯国家杜马议员斯维特拉娜·朱罗娃(SvetlanaZhurova)在与Lenta.ru的谈话中承认,其他参与者在奥运会上对俄罗斯运动员进行挑衅存在一定的风险。与此同时,据她说,国际奥委会(IOC)正在与运动员谈判,向他

    2025年08月06日
    4
  • 带你了解“怎样看出手机打牌开挂了没”详细分享开挂

    怎样看出手机打牌开挂了没是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai辅助神器,有需要的用户可以加我微下载使用。手机打牌可以一键让你轻松成为“必赢”。其操作方式十分简单,打开这个应用便可以自定义手机打牌系统规律,只需要输入自己想要的开挂功能,一键便可以生

    2025年08月07日
    4
  • 分享实测攻略“微乐四川麻将有挂是真的”分享真的有挂给你

    微乐四川麻将有挂是真的是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai辅助神器,有需要的用户可以加我微下载使用。手机打牌可以一键让你轻松成为“必赢”。其操作方式十分简单,打开这个应用便可以自定义手机打牌系统规律,只需要输入自己想要的开挂功能,一键便可以生成

    2025年08月07日
    0

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 碧兰
    碧兰 2025年08月07日

    我是晓龙号的签约作者“碧兰”!

  • 碧兰
    碧兰 2025年08月07日

    希望本篇文章《光动量使纯硅从间接带隙半导体变成直接带隙半导体》能对你有所帮助!

  • 碧兰
    碧兰 2025年08月07日

    本站[晓龙号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 碧兰
    碧兰 2025年08月07日

    本文概览:加州大学欧文分校领导的研究表明,材料的光学特性可以显著增强——不是通过改变材料本身,而是通过赋予光新的特性。 研...

    联系我们

    邮件:晓龙号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们