En international gruppe af forskere ledet af specialister fra National Research Nuclear
Exciton - kvasipartikel, hjælpeobjektkvanteteori, hvis adfærd beskriver den bundne tilstand af et par bærere af modsatte ladninger. Dette koncept, skriver værkets forfattere, gør det muligt meget præcist at beskrive for eksempel organiske halvlederes elektriske egenskaber, når de interagerer med lys.
Når en exciton er født eller ødelagt,der er en resonanstransformation af energi i en organisk halvleder. Sammen med denne begivenhed absorberes eller udsendes en foton. Forskerholdet har i en ny artikel vist muligheden for at kontrollere egenskaberne ved excitonovergange ved hjælp af den stærke koblingseffekt.
Den stærke bindingseffekt er uddannelseen hybrid energitilstand mellem excitation i et stof, som beskrives ved hjælp af begrebet en exciton, og lokaliseret elektromagnetisk excitation. For at skabe sådanne forhold bruges specielle resonatorer, som er baseret på et par spejle placeret overfor hinanden i en afstand af størrelsesordenen af lysets bølgelængde.
Igor Nabiev, førende videnskabsmand ved Laboratory of Nano-Bioengineering (LNBI) NRNU MEPhI
Exiton koncept bruges til en afeffekter i organiske halvledere er Förster resonansenergioverførsel (FRET). Det bruges i medicinsk teknologi. Den nederste linje er, at der er en tabsfri overførsel af energi mellem to excitontilstande i forskellige molekyler placeret i en lille afstand fra hinanden.
At gøre bredere brug af potentialet i dette fænomen isolcelleanlæg, var det nødvendigt eksperimentelt at registrere og studere den såkaldte karnevalseffekt, som består i en kontrolleret ændring i retningen af energioverførsel i FRET-tilstanden mellem excitoner af forskellige molekyler.
Forfatterne mener, at deres arbejde kan anvendestil fotovoltaiske enheder, der omdanner lysenergi til elektrisk energi. For eksempel kan effektiviteten af solpaneler stige flere gange. De ønsker også at bruge det til præcis fjernstyring af kemiske reaktioner.
At læse Yderligere:
En unik båd bliver til en ubåd på to minutter og er usynlig for fjenden
Fysikere har afkølet atomer til den laveste temperatur i verden
Den mest detaljerede model af universet er blevet offentliggjort online. Alle kan studere det