Bausteine ​​dieser Zukunft pro die Photovoltaik


Ein internationales Forscherteam unter Pipeline dieser Universität Göttingen hat erstmals den Überbau eines physikalischen Phänomens beobachtet, dasjenige unter dieser Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Leistungsabgabe in 2D-Materialien eine Rolle spielt. Den Wissenschaftlern gelang es, Quasiteilchen – sogenannte dunkle Moiré-Zwischenschicht-Exzitonen – visuell zu zeugen und ihre Entstehung quantenmechanisch zu exemplifizieren.

Die Forscher zeigen, wie eine in Göttingen neu entwickelte experimentelle Technologie, die Femtosekunden-Photoemissions-Impulsmikroskopie, tiefgreifende Erkenntnisse uff mikroskopischer Stand liefert, die pro die Schöpfung zukünftiger Technologien relevant sein werden. Die Ergebnisse wurden in Nature veröffentlicht.

In einem dünne Strukturen aus zweidimensionalen Halbleitermaterialien sind vielversprechende Kandidaten pro zukünftige Bauelemente in dieser Elektronik, Optoelektronik und Photovoltaik. Interessanterweise lassen sich die Eigenschaften dieser Halbleiter uff ungewöhnliche Weise steuern: Wie unter Legosteinen lassen sich die in einem dünnen Schichten übereinander stapeln.

In der Tat gibt es noch verdongeln weiteren wichtigen Trick: Während Legosteine ​​nur aufeinander gestapelt werden können – ob offen oder um 90 Klasse verdreht – lässt sich dieser Drehwinkel in dieser Struktur dieser Halbleiter variieren. Genau dieser Drehwinkel ist pro die Herstellung neuartiger Solarzellen interessant.

Obwohl eine Umbruch dieses Blickwinkels Durchbrüche pro neue Technologien verdeutlichen kann, führt dies jedoch ebenso zu experimentellen Herausforderungen. Tatsächlich nach sich ziehen typische experimentelle Ansätze nur indirekten Zugang zu den Moiré-Zwischenschicht-Exzitonen, von dort werden welche Exzitonen allgemein qua „dunkle“ Exzitonen bezeichnet.

„Mit Hilfe dieser Femtosekunden-Photoemissions-Impulsmikroskopie ist es uns tatsächlich gelungen, welche dunklen Exzitonen visuell zu zeugen“, erklärt Dr. Marcel Reutzel, Nachwuchsgruppenleiter an dieser Fakultät pro Physik dieser Universität Göttingen.

„Damit können wir messen, wie die Exzitonen uff einer Zeitskala von einer Millionstel einer Millionstel Millisekunde entstehen. Die Eifer dieser Gründung dieser Exzitonen können wir mit dieser quantenmechanischen Theorie kennzeichnen, die in dieser Marburger Forschungsteam von Professor Ermin Malic entwickelt wurde. „

„Sie Ergebnisse schenken uns nicht nur verdongeln grundlegenden Einblick in die Gründung blutiger Stuhlgang Moire-Zwischenschicht-Exzitonen, sondern eröffnen ebenso eine völlig neue Ziel, um Wissenschaftlern die Untersuchung dieser optoelektronischen Eigenschaften neuer und faszinierender Materialien zu zuteilen“, sagt Professor Stefan Mathias, Sprossenstiege des Studium an dieser Fakultät pro Physik dieser Universität Göttingen.

„Dieses Trockentest ist epochal, weil wir zum ersten Mal die Signatur des Moiré-Potentials nachgewiesen nach sich ziehen, dasjenige dem Exziton eingeprägt ist, daher den Macht dieser kombinierten Eigenschaften dieser beiden verdrillten Halbleiterschichten. In Zukunft werden wir dasjenige tun.“ Untersuchen Sie diesen spezifischen Nachwirkung weiter, um mehr via die Eigenschaften dieser resultierenden Materialien zu versiert.“



Forschungsbericht: „Gründung von Moire-Zwischenschicht-Exzitonen in Raum und Zeit“


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