Useful content

Japanske videnskabsmænd har opdaget den fotoelektriske effekt i materialer, som den aldrig har været i

click fraud protection

Japanske eksperter har opdaget den fotoelektriske effekt i materialer, der ikke engang var beregnet til at være grundlaget for solpaneler før.

Som eksperimenterne har vist, hvis visse elementer er forbundet på en særlig måde, så er de steder de kontakt, vil de indfaldende lysstråler være i stand til at excitere elektroner og begynder dermed at strømme elektricitet.

Denne unikke opdagelse gjorde det muligt at se på solpanelfremstillings- og udviklingsindustrien fra en helt anden vinkel.

Japanske videnskabsmænd har opdaget den fotoelektriske effekt i materialer, som den aldrig har været i

Detektering af den fotoelektriske effekt i nye materialer

En gruppe japanske ingeniører var engageret i undersøgelsen af ​​såkaldte todimensionelle materialer, hvor en fremtrædende repræsentant er den velkendte grafen. Men denne gang har forskere nøje studeret sort fosfor (BP) såvel som wolframselenid (WSe2).

Så individuelt har disse materialer ikke fotovoltaiske egenskaber, men, som det viste sig, hvis en overlejre materialet på en bestemt måde på et andet, så begynder det blandede materiale at flyde under solens stråler elektricitet.

instagram viewer

Derudover har forskere fundet ud af, at den "sandwich", der er skabt på denne måde, begynder at udvise polarisering, hvilket heller ikke er tilfældet for begge materialer, der overvejes separat.

En laserstråle får en elektrisk strøm til at flyde i materialer, der ikke tidligere har udvist fotoeffekter. Billedkilde: University of Tokyo
En laserstråle får en elektrisk strøm til at flyde i materialer, der ikke tidligere har udvist fotoeffekter. Billedkilde: University of Tokyo

Overraskende nok overgår nettoeffekten af ​​den fotoelektriske effekt (som ofte findes i solmaterialer) den i potentiale.

Så med yderligere arbejde i denne retning åbner der sig udsigterne for at skabe en helt ny type solpaneler med endnu højere effektivitet.

At arbejde på 2D-materialer er en bevidst beslutning fra japanske videnskabsmænd. Så i løbet af adskillige eksperimenter fandt forskerne ud af, at den fotoelektriske effekt, når sort fosfor påføres selenid, dannes udelukkende i det tilfælde, hvor spejlsymmetrilinjerne af krystalstrukturerne i hvert af materialerne falder sammen med en speciel vej.

To 2D-materialer i et bundt opfører sig forskelligt fra hvert enkelt materiale. Billedkilde: University of Tokyo
To 2D-materialer i et bundt opfører sig forskelligt fra hvert enkelt materiale. Billedkilde: University of Tokyo

Forskere fortsætter med at eksperimentere med endimensionelle materialer, og den mest udfordrende opgave vil være at finde sådan en kombination af 2D-materialer med markant øget produktionseffektivitet elektrisk strøm. Og studere også effekten af ​​at korrigere orienteringen af ​​lag.

Så der går lang tid, før vi ser den nye generation af solpaneler på udsalg.

Kunne du lide materialet? Så løft fingeren og abonner på kanalen. Tak for din opmærksomhed!

Sådan vandes kimplanter af tomater, peberfrugter, agurker til hurtig overlevelse i jorden, når de transplanteres til et permanent sted

Sådan vandes kimplanter af tomater, peberfrugter, agurker til hurtig overlevelse i jorden, når de transplanteres til et permanent sted

Mange gartnere står over for problemet med langsigtet tilpasning af tomater, peberfrugter og agur...

Læs Mere

Samsung-ingeniører skaber verdens første ultra-små højspændingskondensatorer

Samsung-ingeniører skaber verdens første ultra-små højspændingskondensatorer

Hej kære gæster og abonnenter på min kanal. I dag vil jeg fortælle dig om oprettelsen af ​​en ult...

Læs Mere

Hvorfor kan du ikke skynde dig at plante tomatplanter. Datoer til plantning af tomater i et drivhus og åben grund

Hvorfor kan du ikke skynde dig at plante tomatplanter. Datoer til plantning af tomater i et drivhus og åben grund

Nogle sommerboere og gartnere transplanterer vegetabilske kimplanter i et drivhus, åben grund på ...

Læs Mere

Instagram story viewer