宾夕法尼亚州立大学科研团队成功打破基尔霍夫热辐射定律的长期限制,该定律自19世纪以来被认为在物理学中不可动摇。研究显示,通过特殊材料结构与磁场控制,可使材料发射的热辐射超出其吸收量达43%。
研究人员采用铟、镓和砷组成的超薄半导体,并调控其原子排列,配合外部磁场,在不同光照条件下实现辐射差异。这一成果有望提升太阳能电池等设备的能效,尽管当前设计仍面临集成与量产挑战。
加州大学洛杉矶分校专家认为,此项实验标志着理论向现实迈出了关键一步,为未来新型光热材料的发展打开了新窗口。
宾夕法尼亚州立大学科研团队成功打破基尔霍夫热辐射定律的长期限制,该定律自19世纪以来被认为在物理学中不可动摇。研究显示,通过特殊材料结构与磁场控制,可使材料发射的热辐射超出其吸收量达43%。
研究人员采用铟、镓和砷组成的超薄半导体,并调控其原子排列,配合外部磁场,在不同光照条件下实现辐射差异。这一成果有望提升太阳能电池等设备的能效,尽管当前设计仍面临集成与量产挑战。
加州大学洛杉矶分校专家认为,此项实验标志着理论向现实迈出了关键一步,为未来新型光热材料的发展打开了新窗口。