Новий підхід підвищить теоретичний максимум ефективності сонячних панелей
Учение почали розробку нового підходу, який дозволить здійснити великий прорив у сфері ефективності сонячних панелей, завдяки використанню наночастинок германію, кремнію та інших матеріалів.
Команда, що складається з дослідників Каліфорнійських університетів в Девісі і в Санта-Круз, отримала кошти в розмірі 1.5 млн. доларів від національного наукового фонду на проведення розробки робочого пристрою.
Большінство звичайних сонячних панелей працює за принципом 'один фотон влітає - один електрон виходить', коли одна частинка світла, б'ючись об сонячну панель, створює один електрон у вигляді електричного струму. Професор університету в Девісі Джергелі Зіманом, розповів, що дослідники розробляють метод, який дозволить виробляти кілька електронів за раз.
Текущій теоретичний максимум ефективності даного процесу дорівнює 31 відсотку. Завдяки тому, що один фотон буде створювати кілька частинок, він може бути збільшений до 42-65 відсотків.
Впервие ця теорія була розроблена в Лос-Аламоської Національної Лабораторії, але тоді вчені не змогли створити функціональну панель на основі розроблених ними принципів.
Команда з Девіса і Санта-Круза вірить, що ключем до втілення ідеї в реальність, стануть нанотехнології. Вони конструюють повністю робочу сонячну панель з германієвих і кремнієвих наночасток.
Ісследователі вироблять теоретичне і комп'ютерне моделювання, які дозволять синтезувати нові наночастинки і розробити робочий пристрій.
Ім вдалося створити прототип пристрою. Хоча його ККД не перевищує восьми відсотків, але на його прикладі вони змогли продемонструвати, що ідея є цілком рабочей.
Орігінал (на англ. Мовою): Techeye
С этим материалом еще читают:
Квантовые точки улучшают КПД солнечных панелей на 50%
Sanyo объявила о создании самого эффективной солнечной панели в мире
Новая технология позволит снизить цену и увеличить КПД солнечных панелей
Еще из категории технологии:
- Исследователи улучшили эффективность и долговечность солнечных элементов
- Тёмная материя: Как камера отслеживает невидимое
- Мягкий, растяжимый электрод имитирует тактильные ощущения с помощью электрических сигналов
- Новая и улучшенная камера, вдохновленная человеческим глазом
- Машинное обучение может помочь ответить на давние астрофизические вопросы
- Ученые связывают износ двигателей самолетов с попаданием пыли в крупных аэропортах
- Цемент, вдохновленный раковинами, стал в 19 раз гибче благодаря «спроектированным дефектам»
- Самый длинный в Северной Америке вантовый мост соединяет США и Канаду
Последние комментарии
Рассылка топовых новостей
Читательский топ
- Резьба на древнем памятнике может быть самым старым календарем в мире
- Что привело к сильному землетрясению на полуострове Ното в Японии в Новогодний день
- Космический корабль DART NASA навсегда изменил форму и орбиту лунного астероида
- Исследователи улучшили эффективность и долговечность солнечных элементов
- Объяснено происхождение рентгеновского излучения от черных дыр
- Митохондрии выбрасывают свою ДНК в клетки нашего мозга
- Учёные предлагают рекомендации по исследованию солнечного геоинжиниринга
Комментариев нет. Будьте первым!