《“超吸收”量子电池概念得到验证》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心—领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2022-01-21
  • 据近日发表在《科学进展》杂志上的论文,澳大利亚阿德莱德大学的研究人员及其海外合作伙伴在使量子电池成为现实的过程中迈出了关键一步。他们成功地证明了超吸收的概念,这是支撑量子电池的关键思想。

      研究人员介绍说,超吸收是一种适用于量子技术的复杂科学理论,它表示一种量子集体效应,分子状态之间的转变会产生建设性干扰。建设性干扰发生在各种波(光、声、水上的波)中,当不同的波加起来产生比任何一种波都更大的影响时,超吸收就会发生。至关重要的是,与每个分子单独作用相比,这使得组合分子能够更有效地吸收光。这意味着量子能量存储设备中的分子越多,即量子电池越大,它吸收能量的效率就越高,充电时间更快。

      阿德莱德大学光子学与高级传感研究所研究员詹姆斯·Q·夸赫博士说:“从理论上讲,量子电池的充电功率增长速度可能快于电池尺寸,这可能会带来新的充电方式。”

      为了证明超吸收的概念,研究小组建造了不同尺寸的小型晶片状微腔,每个微腔都含有不同数量的有机分子。然后,他们用激光为每个晶片状微腔充电。

      “微腔的活性层包含存储能量的有机半导体材料。量子电池超吸收效应的基础是,所有分子通过一种称为量子叠加的特性共同作用的想法。”夸赫博士说。

      “随着微腔尺寸的增大和分子数量的增加,充电时间缩短。”夸赫博士说,“这是一项重大突破,标志着量子电池发展的一个重要里程碑。”

      据研究团队称,量子电池的想法有可能对可再生能源和微型电子设备中的能量捕获和存储产生重大影响。

      到2040年,人们的能源消耗水平预计将比2015年增加28%。大部分能源仍将来自化石燃料,但这需要付出很大的环境污染代价。一种能够同时收集和储存光能的电池将大大降低成本,同时减少太阳能技术存在的能源不确定性。在量子力学的推动下,电池技术的新前景可能会因此次研究而成为现实。

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      量子电池的概念2015年才被提出来,但这个名词自带魔力:让人听起来就觉得它遥不可及。不过,这不影响其在科学家心中的地位——量子电池被认为在未来极有可能彻底改变能量存储行业,简单来说,就是充电比所有传统电池都快。正因此,支撑量子电池的关键思想——“超吸收”原理的首次成功证明才如此备受重视。这被看作是量子电池或将成为现实的一个标志。

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    • 量子电池有朝一日将可以通过一个看似矛盾的东西彻底改变能源储存--电池越大,充电越快。现在,一个科学家团队首次在一个概念验证装置中展示了支撑量子电池的超吸收量子力学原理。古怪的量子物理学世界充满了在我们看来不可能的现象。 比如分子可以变得非常纠缠在,以至于它们开始集体行动,而这可以导致一系列的量子效应,包括超级吸收--它提高可以分子吸收光线的能力。 “超强吸收是一种量子集体效应,分子状态之间的转换会产生建设性的干扰,”这项研究的论文通讯作者James Quach告诉New Atlas,“"建设性干涉发生在所有种类的波(光、声、水面上的波)中,当不同的波加起来比任何一个波本身的效果都要大时就会发生。至关重要的是,这允许组合分子比每个分子单独行动时更有效地吸收光线。” 在一个量子电池中,这种现象将有一个非常明显的好处。你拥有的储能分子越多,它们就能更有效地吸收能量--换言之,你把电池做得越大它的充电就越快。 至少,理论上应该是这样的。超强吸收尚未在足够大的规模上被证明可以建造量子电池,但新研究现在已经做到了这一点。为了建立测试装置,研究人员将一个活性光吸收分子层--一种被称为Lumogen-F Orange的染料--放在两个镜子之间的微腔中。 “这个微腔中的镜子是用制造高质量镜子的标准方法制造的,”Quach解释道,“这就是使用交替的电介质材料层--二氧化硅和五氧化二铌--来创建所谓的‘分布式布拉格反射器’。这产生的镜子比典型的金属/玻璃镜子反射更多的光。这很重要,因为我们想让光尽可能长时间地停留在空腔内。” 然后,该团队使用超快瞬时吸收光谱来测量染料分子是如何储存能量的以及整个设备充电的速度。果然,随着微腔的大小和分子数量的增加,充电时间减少并证明了超强吸收的作用。 最终,这一突破可能为实用的量子电池铺平道路,这使之成为快速充电的电动汽车或能够处理来自可再生资源的突发能量的储能系统。但当然,这项研究仍处于非常早期的阶段。 Quach告诉New Atlas:“这里的想法是一个原则性的证明,即在这样的设备中增强对光的吸收是可能的。然而,关键的挑战是弥合这里的小型设备的原理证明跟在更大的可用设备中利用同样的想法之间的差距。下一步就是探索如何将其跟其他储存和传输能量的方式结合起来,从而提供一个可以实际使用的设备。”