Useful content

Japońscy naukowcy odkryli efekt fotoelektryczny w materiałach, w których nigdy go nie było

click fraud protection

Japońscy eksperci odkryli efekt fotoelektryczny w materiałach, które wcześniej nawet nie miały być podstawą paneli słonecznych.

Jak wykazały eksperymenty, jeśli pewne elementy są połączone w specjalny sposób, to miejscami są w kontakcie, padające promienie świetlne będą mogły wzbudzać elektrony, a tym samym zaczynają płynąć Elektryczność.

To wyjątkowe odkrycie umożliwiło spojrzenie na przemysł produkcji i rozwoju paneli słonecznych z zupełnie innej perspektywy.

Japońscy naukowcy odkryli efekt fotoelektryczny w materiałach, w których nigdy go nie było

Wykrywanie efektu fotoelektrycznego w nowych materiałach

Grupa japońskich inżynierów zajmowała się badaniem tzw. materiałów dwuwymiarowych, których wybitnym przedstawicielem jest znany grafen. Ale tym razem naukowcy dokładnie badali czarny fosfor (BP), a także selenek wolframu (WSe2).

Czyli pojedynczo te materiały nie mają właściwości fotowoltaicznych, ale jak się okazało, jeśli takowe nakładać materiał w pewien sposób na inny, wtedy pod promieniami słońca w zmieszanym materiale zaczyna płynąć Elektryczność.

Ponadto naukowcy odkryli, że powstała w ten sposób „kanapka” zaczyna wykazywać polaryzację, co również nie ma miejsca w przypadku obu rozważanych materiałów z osobna.

instagram viewer

Wiązka laserowa powoduje przepływ prądu elektrycznego w materiałach, które wcześniej nie wykazywały efektów fotograficznych. Źródło obrazu: Uniwersytet w Tokio
Wiązka laserowa powoduje przepływ prądu elektrycznego w materiałach, które wcześniej nie wykazywały efektów fotograficznych. Źródło obrazu: Uniwersytet w Tokio

Co zaskakujące, efekt netto efektu fotoelektrycznego (który często występuje w materiałach słonecznych) przewyższa go potencjałem.

Tak więc wraz z dalszymi pracami w tym kierunku otwierają się perspektywy stworzenia zupełnie nowego typu paneli słonecznych o jeszcze wyższej wydajności.

Praca na materiałach 2D to świadoma decyzja japońskich naukowców. Tak więc w trakcie licznych eksperymentów naukowcy odkryli, że powstaje efekt fotoelektryczny, gdy czarny fosfor jest nakładany na selenek wyłącznie w przypadku, gdy linie symetrii lustrzanej struktur krystalicznych każdego z materiałów pokrywają się ze szczególnym sposób.

Dwa materiały 2D w pakiecie zachowują się inaczej niż każdy z osobna. Źródło obrazu: Uniwersytet w Tokio
Dwa materiały 2D w pakiecie zachowują się inaczej niż każdy z osobna. Źródło obrazu: Uniwersytet w Tokio

Naukowcy nadal eksperymentują z materiałami jednowymiarowymi, a największym wyzwaniem będzie znalezienie takiego połączenia materiałów 2D o znacznie zwiększonej wydajności produkcji prąd elektryczny. A także zbadaj efekt korygowania orientacji warstw.

Minie więc dużo czasu, zanim zobaczymy w sprzedaży nową generację paneli słonecznych.

Podobał Ci się materiał? Następnie podnieś palec i zasubskrybuj kanał. Dziękuję za uwagę!

Komórkowy poliwęglan od A do Z: jak wybrać wysokiej jakości materiał, który się nie rozpadnie; wskazówki dotyczące instalacji

Komórkowy poliwęglan od A do Z: jak wybrać wysokiej jakości materiał, który się nie rozpadnie; wskazówki dotyczące instalacji

Komórkowy poliwęglanPojawiając się nie tak dawno temu, poliwęglan komórkowy (SP) stał się jednym ...

Czytaj Więcej

Niemcy: małe miasta, małe domy, kawałek ziemi i surowe przepisy

Niemcy: małe miasta, małe domy, kawałek ziemi i surowe przepisy

Niemcy to jeden z najbardziej rozwiniętych, cywilizowanych krajów. A miasto na całym świecie mówi...

Czytaj Więcej

4 niezwykłe płynne materiały, które są lepsze niż stałe analogi (płynne drewno, guma, metal, chłosta)

4 niezwykłe płynne materiały, które są lepsze niż stałe analogi (płynne drewno, guma, metal, chłosta)

Jeszcze niedawno nie wiedzieliśmy, że można zastąpić szkło, drewno, metal i inne materiały płynny...

Czytaj Więcej

Instagram story viewer