발광 재료의 유연성 문제
태양광 산업은 이미 재료를 사용하고 있습니다.
그러나 LSC는 현재 다음에서만 사용할 수 있습니다.단단한 구성 요소 형태이므로 직물에 사용하기에 적합하지 않습니다. 사실 그들은 유연하지 않고 공기와 수증기에 투과성이 없습니다. 스위스 연방재료과학기술연구소(EMPA) 생체모방막 및 섬유연구소의 루치아노 보젤(Luciano Bosel)이 이끄는 학제간 연구팀은 이러한 발광 물질 중 몇 가지를 폴리머로 결합하여 사용에 필요한 유연성과 통기성을 제공하는 데 성공했습니다. 직물.
복잡한 특성을 가진 잘 알려진 폴리머
이 새로운 재료는 선형 특성을 기반으로합니다.및 실리콘 하이드로 겔 콘택트 렌즈로 이미 시장에 나와있는 과분 지형 양친 매성 블록 공중 합체. 폴리머의 특수한 특성 (공기 및 수증기에 대한 투과성, 유연성 및 안정성)은 특수 화학적 특성을 기반으로합니다.
"우리가 이걸 선택한 이유는폴리머는 서로 섞이지 않는 두 개의 발광 물질을 나노 규모로 결합하여 서로 상호 작용할 수 있다는 것입니다. 물론, 이러한 물질을 통합할 수 있는 다른 폴리머도 있습니다. 그러나 이는 집합으로 이어져 에너지 생산이 불가능할 것입니다.”라고 Boesel은 설명합니다.
의류 용 태양열 집광기
다른 두 사람의 동료와 협력하여Empa Laboratories, Thin Films, Photovoltaics 및 Advanced Fibers에서 Boesel 팀은 젤 패브릭에 두 가지 다른 발광 재료를 추가하여 유연한 태양열 집광기로 변환했습니다. 대규모 (강성) 수집기와 마찬가지로 발광 재료는 기존의 광전지에서 가능한 것보다 훨씬 더 넓은 스펙트럼의 빛을 포착합니다. 새로운 태양열 집열기는 직물이 부서지기 쉽고 땀의 형태로 균열이나 수증기가 축적되는 경향이없는 섬유 섬유에 적용될 수 있습니다. 인체에 영구적으로 착용 할 수있는 태양열 집열기는 특히 휴대용 장치에 대한 에너지 수요가 계속 증가함에 따라 큰 이점을 제공합니다.
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