Αναπτύχθηκαν επιστήμονες από το Επιστημονικό Κέντρο Krasnoyarsk SB RAS και το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Σιβηρίας
Οι ερευνητές συνήθιζαν να δημιουργούνφωτοευαίσθητο στρώμα νανοσωματιδίων ασυνήθιστου σχήματος. Μερικά από αυτά είναι πεπλατυσμένα, ενώ άλλα είναι επιμήκη ως προς το διάνυσμα του προσπίπτοντος ηλεκτρικού πεδίου. Η σωστή διάταξη των νανοσωματιδίων αυξάνει την απορρόφηση του φωτός κατά σχεδόν 10%.
Ηλιακό στοιχείο που δημιουργήθηκε από ερευνητέςλειτουργεί με βάση την αρχή του πλασμονικού πολαρίτη Tamm. Αυτό είναι ένα μάτσο φωτός που είναι κλειδωμένο μεταξύ του φωτοευαίσθητου στρώματος και του καθρέφτη. Δημιουργεί μια πρόσθετη ζώνη απορρόφησης φωτός στο φωτοευαίσθητο στρώμα, λένε οι επιστήμονες. Σε προηγούμενες παρόμοιες εργασίες, οι επιστήμονες κατάφεραν να αυξήσουν το ποσοστό του απορροφούμενου φωτός, αλλά δεν μετατράπηκε όλο σε ηλεκτρισμό.
Προτείναμε ένα νέο μοντέλο ενός οργανικού ηλιακού κυττάρου στο οποίο το φωτοευαίσθητο στρώμα εκτελούσε ταυτόχρονα δύο ρόλους: έναν απορροφητή και έναν καθρέφτη για τη διέγερση του πολαρίτονου πλασμονίου Tamm.
Rashid Bikbaev, ερευνητής στο Ινστιτούτο Φυσικής. L.V. Kirensky SB RAS, συν-συγγραφέας της ανάπτυξης
Οι επιστήμονες προσθέτουν ότι η νέα προσέγγιση στη δημιουργίαΤα ηλιακά κύτταρα όχι μόνο βελτιώνουν την απόδοση της συσκευής, αλλά μειώνουν και το κόστος της. Για παράδειγμα, με τη βοήθεια μιας νέας προσέγγισης, είναι δυνατό να εξαλειφθεί εντελώς η χρήση μεταλλικών επαφών και να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες σχεδιασμού.
Διαβάστε περισσότερα:
Δημιούργησε ένα σύστημα πλοήγησης που είναι πιο ακριβές από το GPS
Ένα αρχαίο φυλαχτό ξανάγραψε την ιστορία της πιο μυστηριώδους γλώσσας της Ευρώπης
Ο μικροσκοπικός δορυφόρος στέλνει την τελευταία φωτογραφία πριν πέσει στην ατμόσφαιρα της Γης
Στο εξώφυλλο: δείγμα ηλιακής κυψέλης με νανοσωματίδια που περιλαμβάνονται. Φωτογραφία: Επιστημονικό Κέντρο Krasnoyarsk του SB RAS