超快相干光电转换的探索

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91233103
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A22.光学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

Recent researches suggest a significant contribution of quantum coherence to the high internal quantum efficiency of solar conversion in photosynthesis complex. Quantum coherence plays a key role in the ultrafast and highly-efficient interfacial electronic energy transfer between the molecules in the light harvesting systems and reactions centers. . In this project, we propose to investigate quantum coherence in photoelectric conversion processes in artificial materials. The aim of this proposal is to study the basic principles that can aid to design quantum-coherent solar conversion devices with potential of beating the Shockley-Queisser limit. With this purpose, we''ll try to push the rate of interfacial energy and charge transfer to the scale of sub-picosecond with quantum coherence. This efficient interfacial transfer can eliminate the energy loss associated to the slower processes like electron-phonon interaction and Auger recombination that lead to the Shockley-Queisser limit. We''ll perform study with the technique of ultrafast quantum coherent spectroscopy. With two representative systems of nanocrystal-sensitized solar cells and polymer solar cells, we''ll identify the quantum coherent effect in the processes of hot-electron transfer and intrachain exciton migration, respectively. With the new acquired knowledge, we''ll try to find a quantum device solution with the precisely-designed hybrid nano- and micro-structures that can manipulate the electrons and photons simultaneously to optimize the coherent transport processes. The quantum coherent solar conversion devices can improve the transport efficiency and reduce the thermal loss, and thus they will be promising to beat the limit of conversion efficiency.
最近研究发现,量子相干性可极大提高界面间能量转移效率,是光合作用体系光电转换内量子效率极高的关键原因。本项目将尝试将量子相干光电转换的概念引入到人工材料中,利用量子相干性提高转换效率,探索突破Shockley-Queisser极限的基本原理,寻求实现量子光电转换的器件方案。项目将利用相干性优化界面能量电荷转移,提高速率至亚皮秒时间尺度,以克服皮秒或更长时间尺度的电声子作用、俄歇复合等引起Shockley-Queisser极限的物理过程。为此,项目将采用超快相干光谱学方法,在纳晶敏化电池和聚合物电池两类体系内,分别探索热电子转移和激子迁移过程中的超快量子相干特征,寻求通过微纳结构设计电子能级、调控光子吸收、优化相干转移的量子相干光电转换器件的设计方案。量子相干光电转换的实现,将克服电声子作用引起的热损失,突破Shockley-Queisser极限,全面提高转换效率,发展量子绿色能源。

结项摘要

本项目主要探索在光电转换过程中突破现有Shockley-Queisser效率极限的超快光学过程,发展超快量子相干光学方法研究光电转换电荷分离等过程中量子相干特性起到的作用。在计划执行期间,基本按申请书所列的研究目标展开科研工作,并结合国内外最新进展以及特别项目中的发现单线态分裂(Singlet fission)作了很多拓展性研究。特定有机材料中的单态分裂过程可将光激发产生的单个自旋单态激子转变成一对自旋三态激子,原则上能实现200%光电转换量子效率,极大的提高光电转换的效率,突破现有单节太阳能电池效率的理论极限,因而备受学界关注。我们利用探索了并苯晶体中单线态分裂的机制,确认了单线态分裂过程激子非局域性的重要作用,发展了二维光谱,并观察到单线态分裂过程中的量子相干特性。.主要成果包括:.1)在国际上,首次成功测量了并四苯晶体中单线态分裂产生的成对三线态激子对之间的磁偶极子相互作用,揭示了单线态分裂所产生的一对三态激子距离较远,明确提出晶体中单线态分裂涉及到多个分子,传统物理模型需要修正,为最终揭示单线态分裂机制提供了关键信息,对设计可实用的单线态分裂材料具有关键的指导意义[Nature Commun.6, 8602(2015)];.2)在国际上,首次报道单线态分裂引起的极强的三阶光学非线性,确认单线态分裂过程中多激子暗态的存在,非线性的响应时间可快到皮秒量级。这一发现经一系列对比实验确认,利用这非线性光学响应,研究组成功演示单态裂分光开关[Angewandte Chemie International Edition 54, 6222(2015)];.3)采用奇异值分解的方法,从宽带瞬态吸收光谱中提取出并四苯材料单线态分裂中单线态和三线态激子的动力学行为,并且确认了激子分裂速率非线性依赖于激子浓度,提出了单线态分裂可能涉及到激子之间的量子相干过程,并在最近的二维光谱实验中发现单线态激子和三线态激子对暗态之间的量子相干[Journal of Physical Chemistry Letters 5, 3462(2014)];.4)在建设超快二维相干光谱的初期,利用超快四波混频技术,观测到II型半导体量子点中界面电荷转移激子引起的宽带三阶光学非线性[Advanced Materials 25, 4397(2013)].

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Magnetic dipolar interaction between correlated triplets created by singlet fission in tetracene crystals.
并四苯晶体中单线态裂变产生的相关三线态之间的磁偶极相互作用
  • DOI:
    10.1038/ncomms9602
  • 发表时间:
    2015-10-12
  • 期刊:
    Nature communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Wang R;Zhang C;Zhang B;Liu Y;Wang X;Xiao M
  • 通讯作者:
    Xiao M
Ultrafast spectroscopic study for singlet fission
单线态裂变的超快光谱研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Zhang Chun-Feng;Li Xi-You;Wang Rui;Xiao Min
  • 通讯作者:
    Xiao Min
Enhanced hot-carrier luminescence in multilayer reduced graphene oxide nanospheres.
多层还原氧化石墨烯纳米球中增强的热载流子发光
  • DOI:
    10.1038/srep02315
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    SCIENTIFIC REPORTS
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Chen, Qi;Zhang, Chunfeng;Xue, Fei;Zhou, Yong;Li, Wei;Wang, Ye;Tu, Wenguang;Zou, Zhigang;Wang, Xiaoyong;Xiao, Min
  • 通讯作者:
    Xiao, Min
Ultrafast spectroscopy of quasiparticle dynamics in cuprate superconductors
铜酸盐超导体中准粒子动力学的超快光谱
  • DOI:
    10.1016/j.jmmm.2014.06.056
  • 发表时间:
    2014-06
  • 期刊:
    Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Chunfeng Zhang;Xiaoyong Wang;Jak Chakhalian;Min Xiao
  • 通讯作者:
    Min Xiao
Defect recombination induced by density-activated carrier diffusion in nonpolar InGaN quantum wells
非极性 InGaN 量子阱中密度激活载流子扩散引起的缺陷复合
  • DOI:
    10.1063/1.4821454
  • 发表时间:
    2013-06
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Joon Seop Kwak;Sukkoo Jung;Xiaoyong Wang;Min Xiao
  • 通讯作者:
    Min Xiao

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其他文献

Surface Halogen Compensation for Robust Performance Enhancements of CsPbX3 Perovskite Quantum Dots
表面卤素补偿可增强 CsPbX3 钙钛矿量子点的稳健性能
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    2019-03
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    9
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    曾海波
能量图和典型相关分析相结合的特征融合步态识别
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李林杰;顾广华;王成儒;张春峰
  • 通讯作者:
    张春峰
金湖凹陷石港断层带构造演化及其石油地质意义
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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基于蓄能器式辅助动力源的起竖系统研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
    张军辉;刘代峰;徐兵;张春峰
  • 通讯作者:
    张春峰

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超快光谱学
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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