ธาตุซิลิคอน

โดย: PB [IP: 188.214.122.xxx]
เมื่อ: 2023-06-09 22:30:11
Perovskites ซึ่งเป็นตระกูลของวัสดุที่มีชื่อเล่นสำหรับโครงสร้างผลึกของพวกเขา ได้แสดงคำมั่นสัญญาที่ไม่ธรรมดาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่าเป็นสารทดแทนซิลิกอนในเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องตรวจจับที่มีราคาไม่แพงและมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน ตอนนี้ การศึกษาที่นำโดยชุนเล่ย กัว ศาสตราจารย์ด้านทัศนศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ชี้ว่า perovskites อาจมีประสิทธิภาพมากขึ้น Guo เสนอแนวทางที่แปลกใหม่โดยใช้หลักฟิสิกส์แทน ด้วยการใช้พื้นผิวที่เป็นชั้นโลหะหรือชั้นสลับของโลหะและวัสดุไดอิเล็กทริก แทนที่จะเป็นแก้ว เขาและผู้เขียนร่วมพบว่าพวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงแสงของเพอรอฟสไกต์ได้ถึง 250 เปอร์เซ็นต์ การค้น พบของพวกเขาได้รับการรายงานในNature Photonics Guo กล่าวว่า "ไม่มีใครมาสังเกตสิ่งนี้ใน perovskites" "ทันใดนั้น เราก็สามารถวางแท่นโลหะไว้ใต้เพอรอฟสไกต์ได้ ซึ่งเปลี่ยนอันตรกิริยาของอิเล็กตรอนภายในเพอร์รอฟสไกต์อย่างสิ้นเชิง ดังนั้นเราจึงใช้วิธีการทางกายภาพในการออกแบบอันตรกิริยานั้น" การรวมกันของโลหะ perovskite ใหม่สร้าง 'ฟิสิกส์ที่น่าประหลาดใจมากมาย' โลหะอาจเป็นวัสดุที่ง่ายที่สุดในธรรมชาติ แต่สามารถทำขึ้นเพื่อให้ได้ฟังก์ชันที่ซับซ้อน Guo Lab มีประสบการณ์มากมายในทิศทางนี้ ห้องปฏิบัติการได้บุกเบิกเทคโนโลยีต่างๆ มากมายที่เปลี่ยนโลหะธรรมดาให้เป็นสีดำสนิท ไฮโดรฟิลิก (ดึงดูดน้ำ) ซิลิคอน หรือไม่ชอบน้ำมากเป็นพิเศษ (ไม่ซับน้ำ) โลหะที่ได้รับการปรับปรุงนี้ถูกใช้สำหรับการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์และการทำน้ำให้บริสุทธิ์ในการศึกษาล่าสุดของพวกเขา ในรายงานฉบับใหม่นี้ แทนที่จะนำเสนอวิธีปรับปรุงโลหะด้วยตัวเอง Guo Lab สาธิตวิธีการใช้โลหะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเพอร์โวสไคต์ "โลหะชิ้นหนึ่งสามารถทำงานได้พอๆ กับวิศวกรรมเคมีที่ซับซ้อนในห้องแล็บเปียก" Guo กล่าว พร้อมเสริมว่างานวิจัยชิ้นใหม่อาจมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต" ในเซลล์แสงอาทิตย์ โฟตอนจากแสงแดดจำเป็นต้องโต้ตอบและกระตุ้นอิเล็กตรอน ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากแกนอะตอมและสร้างกระแสไฟฟ้า Guo อธิบาย ตามหลักการแล้ว เซลล์แสงอาทิตย์จะใช้วัสดุที่อ่อนแอเพื่อดึงอิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นกลับไปที่แกนอะตอมและหยุดกระแสไฟฟ้า ห้องทดลองของ Guo แสดงให้เห็นว่าการรวมตัวกันอีกครั้งดังกล่าวสามารถป้องกันได้อย่างมากโดยการรวมวัสดุเพอรอฟสไคต์เข้ากับชั้นของโลหะหรือพื้นผิวของวัสดุ metamaterial ที่ประกอบด้วยชั้นสลับของเงิน โลหะมีตระกูล และอะลูมิเนียมออกไซด์ซึ่งเป็นไดอิเล็กตริก ผลที่ได้คือการลดการรวมตัวกันของอิเล็กตรอนลงอย่างมีนัยสำคัญผ่าน "ฟิสิกส์ที่น่าประหลาดใจมากมาย" Guo กล่าว ผลก็คือ ชั้นโลหะทำหน้าที่เป็นกระจกเงา ซึ่งสร้างภาพย้อนกลับของคู่อิเล็กตรอน-รู ทำให้ความสามารถของอิเล็กตรอนในการรวมตัวกับรูลดลง ห้องปฏิบัติการสามารถใช้เครื่องตรวจจับอย่างง่ายเพื่อสังเกตผลลัพธ์ของประสิทธิภาพการแปลงแสงที่เพิ่มขึ้น 250 เปอร์เซ็นต์ ความท้าทายหลายอย่างต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่ perovskites จะสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มที่จะลดลงค่อนข้างเร็ว ปัจจุบัน นักวิจัยกำลังเร่งค้นหาวัสดุ perovskite ใหม่ที่เสถียรกว่า Guo กล่าวว่า "เมื่อมี perovskites ใหม่เกิดขึ้น เราก็สามารถใช้วิธีการทางฟิสิกส์ของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นได้"

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 88,883