Ошибка!

Показать Ошибка!

Забыли пароль?

Ошибка!

Ошибка!

Скрыть Ошибка!

Скрыть Ошибка!

Забыли пароль? Напишите ваш email и мы отправим письмо с инструкциями.

Ошибка!

Обратно

Закрыть

Попкорн и рекордный кпд солнечных элементов

Попкорн и рекордный кпд солнечных элементов
Шарики из попкорна, скрепленные сиропом, не столь популярны в наших краях, зато весьма распространены в Штатах. Их структура вдохновила ученых на создание нового типа солнечных элементов, который, возможно, придет на смену дорогим и хрупким кремниевым панелям.


Университет Вашингтона недавно добился нового прорыва в солнечной энергетике. Как ни забавно описание данной технологии, она обещает принести серьезную выгоду. Изучая различные конфигурации солнечных элементов, ученые обнаружили, что принцип шарика из попкорна — маленькие сферы, склеенные в большие пористые шары — увеличивает эффективность дешевых солнечных элементов почти в два раза.

Такой выдающийся результат приводится в докладе, представленном на национальном съезде Американского химического общества в Нью-Орлеане. Годжун Цао, руководитель исследования и профессор материаловедения и инженерии в Университете Вашингтона, утверждает, что технология «может привести к значительному прогрессу в солнечных элементах, сенсибилизированных красителем».

Сенсибилизированные красителем солнечные элементы известны еще с 1991 года. Их преимущество в гибкости, дешевизне и легкости изготовления в сравнении с хрупкими кремниевыми солнечными элементами. Исследования в области сенсибилизированных красителем элементов большое внимание уделяют шероховатым поверхностям. Достигнута эффективность примерно в 10% от поглощенной элементом солнечной энергии. Такая эффективность почти в два раза меньше, чем у традиционных кремниевых солнечных элементов, которые мы встречаем на крышах и в калькуляторах, но вполне конкурентоспособна, учитывая низкую стоимость.

Вместо того, чтобы пытаться максимально увеличить эффективность хорошо исследованных однородных шероховатых поверхностей, ученые из Университета Вашингтона сравнили с ними различные комкообразные модели. Одной из дилемм, с которыми столкнулись исследователи, был размер зерна. Бóльшие зерна, по размеру приближенные к длине волны видимого спектра, заставляют свет многократно отскакивать внутри тонкой светопоглощающей поверхности, тем самым увеличивая вероятность его поглощения. С другой стороны, у меньших зерен лучше отношение поверхности к объему, что увеличивает поглощение.

«Хочется уменьшить гранулы, чтобы увеличить площадь поверхности, — объясняет Цао, — но если позволить свету отразиться несколько раз, то больше шансов уловить энергию».

Другие исследователи безуспешно пытались увеличить коэффициент полезного действия, смешивая маленькие и большие зерна. Вместо этого ученые из Вашингтона взяли маленькие 15-нанометровые гранулы и слепили их в 300-нанометровые агломераты, сделав большие гранулы из маленьких — нечто наподобие шариков из попкорна микроскопического размера.

Каждый грамм материала обладает невероятной поверхностной площадью в 93 кв. м на грамм, покрытой светопоглощающим пигментом. Благодаря сложному устройству большие шары «захватывают» свет, что существенно увеличивает поглощаемость. Исследователи были удивлены своим успехом, который, по их словам, превзошел их самые смелые ожидания.

 

 

 

 

300-нм шарик вблизи. Он состоит из 15-нм зерен. University of Washington

 

 

 

 

 

 

Общий кпд составил 2,4% только для малых гранул, самый большой на сегодняшний день кпд для материала (существуют более эффективные материалы, отсюда и 10% в коммерческих разработках). Дизайн по типу попкорнового шарика показал кпд в 6,2% — т.е. кпд вырос на 258 процентов. Как утверждает Цао, «самое важное открытие — это то, насколько увеличивается кпд при таком уникальном подходе».

 

 

Миллионы шариков составляют слой солнечного элемента. University of Washington

 

 

 

 

 

 

В качестве пигмента исследователи использовали оксид цинка, который менее эффективен, чем коммерчески используемый оксид титана, но более удобный для экспериментов. Слои из оксида титана должны предположительно продемонстрировать такой же рост эффективности. «Сначала мы хотели доказать концепцию на более простом материале, — говорит Цао. — теперь мы работаем над переносом концепции на оксид титана».

 

Тонкая (около 10 микрометров толщиной) светопоглощающая поверхность из оксида цинка, состоящая из «попкорновых шариков» на снимке, сделанном РЭМ. University of Washington

 

 

 

 

 

 

Рекордный кпд для элементов на основе оксида титана составляет на данный момент 11%, и исследователи надеются, что новый метод позволит превзойти этот давнишний рекорд, а может быть даже и превзойти кпд кремниевых элементов. Это сделает кремниевые элементы, которые использовались десятилетиями, устаревшими и приведет к замене их более дешевыми, более эффективными гибкими элементами.

Комментарии:

Еще нет комментариев, станьте первым коментатором!
Войдите на зайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии!
3
Причины роста популярности Астрономии и Космоса среди молодого поколения

Причины роста популярности Астрономии и Космоса среди молодого поколения

Астрономия и космос всегда привлекали внимание людей всех возрастов, но особенно ярко эта наука проявляется среди молодого поколения.

Астрономия и космос всегда привлекали внимание людей всех возрастов, но особенно ярко эта наука проявляется среди молодого поколения. Многие факторы объясняют популярность астрономии среди молодых людей: от увлекательных открытий в области космоса до влияния культурных произведений. Сериалы, фильмы и другие произведения искусства о космических приключениях играют значительную роль в формировании ...
25.02.24 17:55
0
2
e-Learning в цифрах: 6 общих фактов, много данных и прогнозы на ближайшее будущее

e-Learning в цифрах: 6 общих фактов, много данных и прогнозы на ближайшее будущее

e-Learning – это обучение с помощью цифровых технологий (Интернета, электронных устройств и специальных программ). Процесс можно организовать в аудиториях или удалённо, одновременно для целой группы или по гибкому графику для каждого.

e-Learning – это обучение с помощью цифровых технологий (Интернета, электронных устройств и специальных программ). Процесс можно организовать в аудиториях или удалённо, одновременно для целой группы или по гибкому графику для каждого. Ранее эта система была не популярна. Затем вспыхнул COVID-19, и все перешли на «удалёнку»: школы, ВУЗы, компании. Электронное обучение стало нужным в глобальном мас...
28.12.23 18:10
0
8
Энергорезонатор Neutrino Power Cube - электроэнергия под воздействием невидимого спектра излучений

Энергорезонатор Neutrino Power Cube - электроэнергия под воздействием невидимого спектра излучений

Следующим этапом на пути к отказу от ископаемого топлива станут, вероятнее всего, энергетические технологии, связанные с возможностью преобразования энергии полей материи Луи де Бройля, обладающих корпускулярно-волновыми свойствами, в электрический ток.

Следующим этапом на пути к отказу от ископаемого топлива станут, вероятнее всего, энергетические технологии, связанные с возможностью преобразования энергии полей материи Луи де Бройля, обладающих корпускулярно-волновыми свойствами, в электрический ток. Это одно из перспективных направлений в науке, дающее серьёзный шанс диверсифицировать способы получения электроэнергии, а более конкретно, одно и...
30.09.23 06:25
0
14
Возобновляются работы по возведению грандиозного километрового небоскреба

Возобновляются работы по возведению грандиозного километрового небоскреба

Для архитектуры Саудовской Аравии 2023 год оказался просто невероятным. Сначала страна подтвердила, что строительство 170-километрового (105 миль) здания The Line будет продолжено, затем раскрыла планы строительства кубовидной башни, способной вместить 20 зданий Empire State Buildings.

Теперь страна возобновила реализацию своего амбициозного плана по строительству нового самого высокого здания в мире - башни Джидда. С момента завершения строительства в 2010 году дубайская башня Бурдж-Халифа (Burj Khalifa), высота которой составляет 828 м (2 717 футов), остается самым высоким рукотворным сооружением в мире. Хотя окончательная высота башни Джидда пока неизвестна, но она значитель...
22.09.23 09:06
0
0
«Квантовая суперхимия» впервые наблюдалась в лабораторных экспериментах

«Квантовая суперхимия» впервые наблюдалась в лабораторных экспериментах

Ученые из Чикагского университета обнаружили первое свидетельство явления под названием «квантовая суперхимия». Давно предсказанный, но так и не подтвержденный, этот эффект может ускорить химические реакции, дать ученым больше контроля над ними и послужить основой для квантовых вычислений.

Все виды необічного поведения проявляются на квантовом уровне. Атомы могут находиться в нескольких состояниях одновременно, запутываться настолько, что мгновенно обмениваются информацией на любом расстоянии, или создавать туннели через барьеры, которые они не должны пересекать. Ученые пытаются использовать эти явления для более мощных вычислений, систем связи и других технологий. Теперь команда о...
08.08.23 17:36
0
0
Умная ткань с покрытием из жидкого металла «заживает» при порезах и отталкивает бактерии

Умная ткань с покрытием из жидкого металла «заживает» при порезах и отталкивает бактерии

Наука продолжает развивать умные ткани, которые реагируют на изменения окружающей среды и предоставляют больше «услуг» своим владельцам.

Группа международных исследователей создала пригодную для носки ткань, которая восстанавливается, обладает антибактериальными свойствами и даже может использоваться для контроля сердечного ритма человека. Исследователи из США, Австралии и Южной Кореи создали ткань с высокой проводимостью, погрузив ее в частицы жидкого металла. Частицы жидкого металла обладают многими преимуществами: высокой тепло...
03.05.23 13:46
0
2
Лазер обнаруживает и идентифицирует бактерий за считанные минуты

Лазер обнаруживает и идентифицирует бактерий за считанные минуты

Чтобы увидеть, какой тип бактерий присутствуют в образце жидкости, необходимо выращивать бактериальные культуры в лаборатории в течение нескольких часов или даже дней. Новая лазерная техника работает всего за несколько минут.

Уже было известно, что при воздействии лазерного света бактерии отражают свет обратно в спектральном образце, который уникален для этого конкретного вида. Проблема в том, что другие микроскопические объекты в образце, такие как клетки крови или вирусы, также отражают свет, придавая ему свой уникальный оттенок. То есть спектральный «отпечаток пальца» бактерии теряется среди фонового шума, поэтому ...
04.03.23 11:39
0
6
Ультратонкое покрытие делает солнечные батареи самоочищающимися

Ультратонкое покрытие делает солнечные батареи самоочищающимися

Солнечные панели не могут эффективно работать когда грязные, но их регулярная очистка может занять много времени. Инженеры в Германии разработали ультратонкое покрытие, которое сделает солнечные панели и другие поверхности самоочищающимися.

Солнечная энергия — крупнейший источник возобновляемой энергии, и быстро растет. Но, как можно себе представить, невозможно отправить кого-то со шваброй для очистки миллионов солнечных панелей в каждом парке. В идеале они бы сами очищались, и теперь исследователи из Института Фраунгофера в Германии добились успехов в этой концепции. Команда создала покрытие, которое меняет свою реакцию на воду в ...
30.01.23 13:27
0