太陽能技術」的重大新技術成果突破。」
他的聲音清晰地通過麥克風傳遍整個發布會現場,台上投影幕立即循環播放著柔性太陽能電池組件的演示畫麵。
那是一片薄薄的深棕色薄膜,在燈光下被隨意彎折。
林川從容淡定地說:「該成果的突破,絕非是一場技術改進那麼簡單,我們認為這是一次光伏行業顛覆性的重構。」
場下的人不由得為之側目,看起來深藍科技似乎很有信心的樣子。
不一會兒,林川按了一下手裡的小遙控器,身後的屏幕切換成了一張太陽光譜曲線圖。
從紫外線到紅外線,起伏的曲線橫跨整個畫麵。
「我們知道,太陽每天照射到地球表麵的能量,相當於人類一年能源消耗總量的上萬倍,但我們對太陽能量的利用率卻是極低的。」
林川回頭指了指著那條曲線。
「傳統晶矽太陽能電池的光電轉換效率,實驗室裡的效率雖有33%左右,但實際應用的量產品隻有20%上下。」
話音剛落,屏幕切換到第二張圖。
那是一張分子結構圖,複雜的配位鍵和金屬中心在藍白色的背景上顯得格外精密。
「我們的核心技術突破,是基於一種鉬基自旋翻轉金屬配合物。」
「它實現了一種叫做單線態裂變」的物理過程,讓一個高能光子可以產生兩個以上的低能激子。」
「這意味著太陽能量子產率超過100%,我們團隊成功打破了傳統物理中一個光子最多產生一個激子的肖克利—奎瑟極限。」
台下響起了嗡嗡的議論聲,有不少的記者開始拿手機查閱相關資料。
而現場一些業內人士聽到林川這話,無不大吃一驚。
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「什麼?」
「這怎麼可能?」
「肖克利—奎瑟極限被突破了?」
在場的一些記者懂又不是很懂的樣子,在聽到量子產率超過100%的時候,下意識感到困惑,那豈不是打破了能量守恆定律?
與此同時,林川按下手裡的小遙控器翻到下一頁,是一張對比圖。
左邊是傳統電池的能帶示意圖,右邊是單線態裂變電池的示意圖。
「傳統太陽能電池為什麼效率低?因為高能光子的能量遠遠超過半導體材料的帶隙,多餘的能量隻能浪費,比如以熱的形式浪費掉。」
隨即,林川指著右邊的圖。
「而單線態裂變,它把高能光子的能量精確地分配給多個低能激子,總能量不變,嚴格遵循能量守恆,但可被利用的激子數量翻倍了。」
林川再次用之前在項目組內部使用過的比喻。
「可以理解為把一張100元的鈔票換成兩張50元的,總麵值不變,還是100元,所以並沒有打破能量守恆定律。」
台下的記者庫庫的按下快門,哢嚓聲不絕於耳。
林川再次翻到下一頁,屏幕上出現了兩組對比數據。
「傳統晶矽電池的量產光電轉換效率是20%左右,那麼單線態裂變技術呢?它的光電轉換效率達到了驚人的45%。」
台下的快門聲進一步密集,眾多業內人士震驚不已。
若果真如林川說的那般,意味著該技術對比現在的同行足足提升了一倍以上。
與深藍科技在這一塊業務有直接競爭關係的同行看到這個數值,隻感覺天塌了的節奏。
現在不知道價格如何,要是價格也不貴,這樣的差距根本就沒法與之競爭。
毫無疑問,客戶絕對會毫不猶豫地選擇深藍科技提供的技術方案。
此時,林川繼續放下一張幻燈片。
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