科学家最新研究:研发新型量子电池的关键一步得到验证

澳大利亚阿德莱德大学等机构的研究人员证实了量子电池的超吸收效应,展示了一种量子集体效应,使得大量分子吸收能量增强。这为量子电池的制造提供了关键进展,可能革新可再生能源和微型电子设备的储能技术。下一步,研究团队将设计量子电池的完整原型。

(图片来源:网络)

 

近期,澳大利亚阿德莱德大学的研究人员与谢菲尔德大学和米兰技术大学的研究人员合作,在量子电池的制造方面有重要研究发现:他们成功证明了一种用于制造量子电池的超吸收效应的概念。

 

为了证实这一概念,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,然后用激光为每个晶片状微腔充电,随着微腔尺寸的增大和分子数量的增加,充电时间会缩短。

 

阿德莱德大学光子学与高级传感研究所研究员James Q. Quach博士说道:"量子电池的超吸收效应的核心是,所有分子都通过一种量子叠加的特性共同作用,这意味着大量分子吸收的能量比单独分子吸收的能量要多得多。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,这种效应产生于通过加强或减少分子状态之间的过渡。

 

量子电池的研发可能会影响可再生能源和微型电子设备中的能源捕获和储存。随着太阳能技术的广泛使用,一种能同时采集和储存光能的电池将显著降低成本,所以量子电池的发展前景大为可期。阿德莱德大学物理科学学院院长Peter Veitch教授表示:“Quach博士和他的团队所研究的成果为创造一种新型严密而强大的储能设备提供了可能性。”该研究团队的下一步是设计一个功能齐全的量子电池原型。

原文链接:

https://hightech.fm/2022/02/13/quantum-battery

文:Елена Минасянц

编译:卉可

编辑:慕一
注:本文编译自“Хайтек”,不代表量子前哨观点。

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