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Lead Telluride Quantum Dot Solar Cells Displaying External Quantum EfficienciesExceeding 120

机译:碲化铅量子点太阳能电池显示外部量子效率超过120%

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摘要

Multiple exciton generation (MEG) in semiconducting quantum dots is a process that produces multiple charge-carrier pairs from a single excitation. MEG is a possible route to bypass the Shockley-Queisser limit in single-junction solar cells but it remains challenging to harvest charge-carrier pairs generated by MEG in working photovoltaic devices. Initial yields of additional carrier pairs may be reduced due to ultrafast intraband relaxation processes that compete with MEG at early times. Quantum dots of materials that display reduced carrier cooling rates (e.g., PbTe) are therefore promising candidates to increase the impact of MEG in photovoltaic devices. Here we demonstrate PbTe quantum dot-based solar cells, which produce extractable charge carrier pairs with an external quantum efficiency above 120%, and we estimate an internal quantum efficiency exceeding 150%. Resolving the charge carrier kinetics on the ultrafast time scale with pump–probe transient absorption and pump–push–photocurrent measurements, we identify a delayed cooling effect above the threshold energy for MEG.
机译:半导体量子点中的多重激子产生(MEG)是一种通过一次激发产生多个电荷载流子对的过程。 MEG是绕过单结太阳能电池中Shockley-Queisser限制的一种可能途径,但要在工作的光伏器件中收集由MEG产生的电荷-载流子对仍然是一项挑战。由于在早期与MEG竞争的超快带内弛豫过程,可能会降低其他载波对的初始产量。因此,显示出降低的载流子冷却速率(例如,PbTe)的材料的量子点有望成为增加MEG在光伏器件中的影响的候选者。在这里,我们演示了基于PbTe量子点的太阳能电池,该电池产生的可提取电荷载流子对的外部量子效率超过120%,并且我们估计内部量子效率超过150%。通过泵浦-探针瞬态吸收和泵浦-推动-光电流测量,以超快的时间尺度解决了载流子动力学问题,我们确定了MEG阈值能量以上的延迟冷却效应。

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