{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Нанопроволоки и нанолисты для солнечной энергетики

Оказалось, что нанопровода и нанолисты обладают некоторыми специфическими характеристиками, которые делают их очень полезными для различных применений. Исследователи из Китая приготовили эти наноструктуры из сульфида германия (GeS) и обнаружили, что они лучше, чем более громоздкие структуры.

Оказалось, что они обладают большой способностью поглощать свет. Эта способность может быть эффективно использована при создании фотоэлектрических устройств. Они используются для более эффективного преобразования солнечных лучей в солнечную энергию, которую можно использовать в домах и на предприятиях.

Другие полупроводники, изготовленные из таких материалов, как свинец, кадмий и ртуть, обладают более высокой токсичностью, чем те, что изготовлены из сульфида германия. Это означает, что они оказывают меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с другими полупроводниками, что делает их более безопасными для использования.

Стоимость всегда является проблемой для новых технологий, но только не для этого метода. Он действительно дешевле по сравнению с другими аналогичными продуктами, а это всегда хорошая новость для каждого потребителя и даже исследователей. Это сделает солнечное оборудование более доступным, поскольку текущие рыночные цены могут удержать некоторых людей от инвестиций в солнечное оборудование.

Процесс создания наноструктур был опробован Юмей Даем и Лян Ши из Университета науки и технологий Китая. Они смешали дихлоридно-диоксановый комплекс германия, олеиламин (OLA) и тиомочевину в реакционной колбе, которая была полностью герметичной, ввели ультразвук, чтобы избавиться от всего воздуха, а затем смесь нагрели и перемешали.

Эта смесь, нагретая при температуре 593 Кельвина в течение нескольких часов, приводила к образованию нанолистов, но при более высокой температуре 613 Кельвина листы скручивались, образуя нанопроволоки. Скручивание в проволоки объясняется поверхностным натяжением между молекулами OLA и листами GeS при нагревании. Таким образом, после испытания теплом структура наноструктур оказалась стабильной.

Таким образом, фиксируя температуру, можно всегда получить определенный результат. Один и тот же процесс дает разные продукты, и единственная необходимая корректировка - это уровень температуры. Это упростит и удешевит производство.

Данное исследование показывает, что в отрасли солнечной энергетики еще есть надежда на улучшение. Все вышеперечисленные качества способствуют лучшему поглощению солнечных лучей солнечными батареями и более эффективному использованию солнечной энергии. В целом солнечные панели будут лучше служить в течение всего срока службы.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Значения D33 в пьезоэлектрических кристаллах: Последствия для практического применения

Узнайте, как значения d33 в пьезоэлектрических кристаллических материалах влияют на их эффективность и производительность в практических приложениях, включая датчики, приводы и сборщики энергии. В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на d33, и его критическая роль в оптимизации пьезоэлектрических технологий.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Подробное руководство по порошковой металлургии для изготовления мишеней для напыления

Порошковая металлургия (ПМ) предлагает гибкий, экономичный и масштабируемый метод получения высокоплотных мишеней для напыления с индивидуально подобранной микроструктурой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Шесть обязательных знаний о DFARS

Дополнение к Федеральному регламенту оборонных закупок, известное как DFARS, является основополагающим документом, используемым Министерством обороны США (DoD) для регулирования оборонных контрактов. Понимание DFARS необходимо для любой организации, участвующей в цепочке поставок оборонной продукции США. В этой статье представлен структурированный обзор, отвечающий на шесть ключевых вопросов: Что, Кто, Что, Почему, Когда и Как.Для получения дополнительной информации о материалах, не относящихся к Китаю, отечественных материалах и материалах, соответствующих требованиям DFARS, пожалуйста, посетите Stanford Advanced Materials.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: