Ученые разрабатывают метод фокусировки солнечной энергии

Новая антенна, сделанная из углеродистых нанотрубок, может сделать фотогальванические элементы эффективнее.

Используя углеродистые нанотрубки (полые трубки атомов углерода), химики из Массачусетского технологического института нашли способ концентрации солнечной энергии в 100 раз сильнее, чем способны обычные фотогальванические элементы.

Такие нанотрубки могут сформировать антенны, которые захватывают и фокусируют солнечную энергию, благодаря чему возникает потенциальная возможность создания более эффективных, но меньших по размеру солнечных батарей.

«Вместо того, чтобы застелить солнечными батареями всю крышу, достаточно будет укрепления лишь нескольких фотогальванических элементов с антеннами, которые будут осуществлять фокусировку фотонов на эти элементы», сообщил Майкл Страно, адъюнкт-профессор химических разработок и лидер исследовательской группы.

Страно со своими студентами описали новую антенну из углеродных нанотрубок в издании Nature Materials. Ведущие авторы материала — постдокторант Яе-Хи Хан и аспирант Джеральдина Паулюс.

Новые антенны могут оказаться полезными для любого применения, которое требует фокусировки солнечного света, например, очки ночного видения или телескопы.

Солнечные панели генерируют электричество, преобразовывая фотоны в электрический ток. Нанотрубочная антенна Страно целенаправленно повышает число фотонов, которые могут быть захвачены и преобразованы в энергию.

Антенна состоит из волокнистой веревки около 10 микрометров длиной и 4 микрометра толщиной, содержащей порядка 30 млн углеродных нанотрубок.

Группе исследователей под руководством Страно впервые удалось создать волокно, состоящее из 2 слоев нанотрубок с различными электрическими свойствами, в особенности различными запрещенными зонами.

В любом материале электроны могут существовать на различных энергетических уовнях. Когда фотон ударяется о поверхность, он стимулирует электрон достичь более высокого энергетического уровня, специфического для материала. Взаимодействие между стимулированным электроном и оставленным отверстием называют экситоном, а разницу в энергетических уровнях между отверстием и электроном называют запрещенной зоной.

Внутренний сой антенны состоит из нанотрубок с маленькой запрещенной зоной, которая во внешнем слое значительно выше. Это важно потому, что экситоны стремятся двигаться от высокой к низкой энергии. В данном случае они двигаются от внешнего слоя внутрь, где могут находиться в более низком, но все еще возбужденном энергетическом состоянии.

Поэтому когда солнечная энергия ударяет материал, все экситоны начинают движение к центру волокна, где концентрируются. Страно с коллегами еще не создали фотогальваническое устройство, использующее антенну, однако планируют сделать это в ближайшее время. В таком устройстве  антенна будет концентрировать фотоны еще до того, как фотогальванический элемент преобразует их в электрический ток. Этого можно достичь, устроив антенну вокруг ядра полупроводника.

Связь между полупроводником и нанотрубками поможет отделить электрон от отверстия и сконцентрировать электроны в электроде внутреннего полупроводника, а отверстия — в электроде нанотрубок. Эта система произведет электрический ток, причем эффективность такой солнечной батареи будет зависеть от материалов, используемых при изготовлении электрода.

Ученые под руководством Страно впервые смогли создать нанотрубочные волокна, в которых ни могут управлять свойствами различных слоев.

И если раньше стоимость углеродистых нанотрубок была слишком высокой, то теперь она стала значительно ниже.

«Однажды в ближайшем будущем нанотрубки будут продаваться буквально за бесценок», сказал Страно. «Их стоимость не приведет к удорожанию изготовления солнечных батарей».

В настоящее время ученые разрабатывают методы минимизации потерь энергии вследствие прохождения экситонов сквозь волокно, а также методы выработки более чем одного экситона на фотон. Связки нанотрубок теряют до 13% поглощенной энергии, и ученые стремятся снизить эти потери до 1 процента.

14.09.2010


Подписаться в Telegram



Нано

PRL: Физики объяснили, как работает дробный заряд в пентаслойном графене
PRL: Физики объяснили, как работает дробный заряд в пентаслойном графене

К разгадке, почему электроны могут разделяться...

FRI: Нанокапсулы с антоцианами делают привычные продукты полезнее
FRI: Нанокапсулы с антоцианами делают привычные продукты полезнее

В ходе исследования ученые обнаружили, что&nbs...

NatElec: Нанотранзисторы преодолеют ограничения кремниевых полупроводников
NatElec: Нанотранзисторы преодолеют ограничения кремниевых полупроводников

Кремниевые транзисторы, которые используются д...

Science: Открыт новый метод выращивания полезных квантовых точек
Science: Открыт новый метод выращивания полезных квантовых точек

Квантовые точки, или полупроводниковые на...

Nature Nanotechnology: Идет создание упрощенной формы жизни
Nature Nanotechnology: Идет создание упрощенной формы жизни

Учёные много лет пытаются понять, как&nbs

LS&A: Разработан метод синтеза наночастиц высокоэнтропийных сплавов
LS&A: Разработан метод синтеза наночастиц высокоэнтропийных сплавов

Быстрое создание наночастиц высокоэнтропийных ...

Nano Letters: Тройные стыки — залог сохранения стабильности наноматериалов
Nano Letters: Тройные стыки — залог сохранения стабильности наноматериалов

Как создать материалы, которые будут прочнее и...

Nature Nanotechnology: Нанодиски для стимуляции мозга заменят инвазивные электроды
Nature Nanotechnology: Нанодиски для стимуляции мозга заменят инвазивные электроды

Новые магнитные нанодиски разработали учёные и...

LS&A: Разработан хиральный нанокомпозит для зондирования сероводорода
LS&A: Разработан хиральный нанокомпозит для зондирования сероводорода

С развитием нанотехнологий создано много искус...

ACS Nano: Открыты светопоглощающие свойства ахиральных материалов
ACS Nano: Открыты светопоглощающие свойства ахиральных материалов

Исследователи из Университета Оттавы сдел...

ACS Nano: Искусственный паучий шелк превратят в медицинские материалы
ACS Nano: Искусственный паучий шелк превратят в медицинские материалы

Скоро Хэллоуин, пора украшать дома страшными в...

AFM: Антибактериальные поверхности из графена уничтожат 99,9% патогенов
AFM: Антибактериальные поверхности из графена уничтожат 99,9% патогенов

Графен, обладающий сильными бактерицидными сво...

Physical Review Letters: Ученые подобрались ближе к искоренению наношума
Physical Review Letters: Ученые подобрались ближе к искоренению наношума

Благодаря наноразмерным устройствам исследоват...

ACS Nano: Новое открытие улучшит дизайн микроэлектронных устройств
ACS Nano: Новое открытие улучшит дизайн микроэлектронных устройств

Как работает электроника нового поколения и&nb...

В УГНТУ разработали установку по переработке печной сажи в графен
В УГНТУ разработали установку по переработке печной сажи в графен

Установку, которая перерабатывает печную сажу&...

Поиск на сайте

Знатоки клуба инноваций


ТОП - Новости мира, инновации

The American Journal of Human Genetics: Бесплодие может быть вызвано мутацией
The American Journal of Human Genetics: Бесплодие может быть вызвано мутацией
Внеклеточные везикулы — новое слово в лечении воспалительных заболеваний кишечника
Внеклеточные везикулы — новое слово в лечении воспалительных заболеваний кишечника
Surfaces and Interfaces: Куркума и серебро на мембранах стерилизуют вирусы
Surfaces and Interfaces: Куркума и серебро на мембранах стерилизуют вирусы
1 укол вместо 15: в Челябинске предложили революционный метод лечения рака
1 укол вместо 15: в Челябинске предложили революционный метод лечения рака
Ученые из Новосибирска установили возраст шерсти детеныша саблезубой кошки
Ученые из Новосибирска установили возраст шерсти детеныша саблезубой кошки
Исследована двойная роль клеточного регулятора CED-9 в апоптозе
Исследована двойная роль клеточного регулятора CED-9 в апоптозе
Челябинские ученые создали систему управления объектами электроэнергетики
Челябинские ученые создали систему управления объектами электроэнергетики
PRL: Физики объяснили, как работает дробный заряд в пентаслойном графене
PRL: Физики объяснили, как работает дробный заряд в пентаслойном графене
Frontiers in Physiology: Космонавты обычно немного «тормозят» из-за стресса
Frontiers in Physiology: Космонавты обычно немного «тормозят» из-за стресса
PF: Семена чампати помогут физикам лучше понять оползни и каменные лавины
PF: Семена чампати помогут физикам лучше понять оползни и каменные лавины
В Московском Политехе создали алгоритм для прогнозирования пешеходного трафика
В Московском Политехе создали алгоритм для прогнозирования пешеходного трафика
Ученые СПбГУ и Сколтеха открыли секрет появления цыпленка
Ученые СПбГУ и Сколтеха открыли секрет появления цыпленка
NF: Выравнивание спина для термоядерного топлива удешевит ядерную энергию
NF: Выравнивание спина для термоядерного топлива удешевит ядерную энергию
JACS: Открыт новый тип наночастиц гидрида палладия, которые запирают водород
JACS: Открыт новый тип наночастиц гидрида палладия, которые запирают водород
Ученые Пермского Политеха разработали новый способ печати стентов
Ученые Пермского Политеха разработали новый способ печати стентов

Новости компаний, релизы

3D-печать: от самых смелых концепций до твердой реальности
КНИТУ вошёл в тройку лидеров по количеству перспективных российских стартапов
В ПсковГУ состоялось открытие научно-образовательной лаборатории «Когнитивное развитие в образовании»
Квантовая неделя в Санкт-Петербурге пройдет на площадке СПбГУ
Всероссийский исторический кроссворд собрал 15 тысяч участников