ក្រុមស្រាវជ្រាវនៅ វិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្ររូបវិទ្យា Hepei ក្រោម បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រ ចិន ទើបតែបានប្រកាសពីវិធីសាស្ត្រថ្មី ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យជាង 10% ដោយការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរចនាសម្ព័ន្ធ nanostructure នៃសម្ភារៈ photovoltaic ។
នៅក្នុងការសិក្សា អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្កើតបច្ចេកទេសមួយដោយជោគជ័យដើម្បីកែតម្រូវចម្ងាយរវាង nanorods ទីតានីញ៉ូមឌីអុកស៊ីត (TiO₂) ដោយមិនផ្លាស់ប្តូរទំហំបុគ្គលរបស់ពួកគេ។ nanorods គ្រីស្តាល់តែមួយទាំងនេះត្រូវបានគេស្គាល់សម្រាប់ការស្រូបពន្លឺ និងចរន្តអគ្គិសនី ហើយត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និង photocatalysts ។

បញ្ហាបច្ចេកទេសពីមុនគឺថាការលៃតម្រូវដង់ស៊ីតេ nanorod ជាញឹកញាប់រួមបញ្ចូលការផ្លាស់ប្តូរក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅក្នុងកម្ពស់និងអង្កត់ផ្ចិតដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការឧបករណ៍។ ដើម្បីយកឈ្នះលើបញ្ហានេះ ក្រុមការងារបានពង្រីកដំណាក់កាល hydrolysis កំឡុងពេលបង្កើតខ្សែភាពយន្តមុនគេ។ ការពង្រីកដំណាក់កាលនេះបណ្តាលឱ្យមានការបង្កើតខ្សែសង្វាក់ជែលដែលវែងជាងមុនដែលបណ្តាលឱ្យមានភាគល្អិត anatase តូចជាង។ នៅពេលដែលខ្សែភាពយន្ត anatase ត្រូវបានព្យាបាលដោយកំដៅទឹក ភាគល្អិតទាំងនេះបានបំប្លែងនៅក្នុង situ ទៅជា rutile ដែលបម្រើជាគ្រាប់ពូជសម្រាប់ការលូតលាស់ nanorod ។
តាមរបៀបនេះ ក្រុមការងារបានបង្កើតខ្សែភាពយន្ត TiO₂ ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត និងកម្ពស់ nanorod ថេរ ខណៈពេលដែលនៅតែគ្រប់គ្រងដង់ស៊ីតេនៃការចែកចាយ។ នៅពេលដែលខ្សែភាពយន្តទាំងនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ CuInS₂ (ដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាពទាប) ប្រសិទ្ធភាពនៃការបំប្លែងថាមពលត្រូវបានសម្រេចរហូតដល់ 10.44% ។
ដើម្បីពន្យល់ពីយន្តការការងារ អ្នកនិពន្ធបានស្នើឡើងនូវ "គំរូ Volume-Surface-Density" ដោយវិភាគទំនាក់ទំនងរវាងដង់ស៊ីតេ nanorod និងសមត្ថភាពស្រូបយកពន្លឺ បំបែកចរន្ត និងឧបករណ៍ផ្ទុកឡើងវិញ។ ម៉ូដែលនេះបង្ហាញថាការលៃតម្រូវចម្ងាយរវាង nanopillar មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់អុបទិកប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយការបាត់បង់ថាមពល បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការប្រមូលបន្ទុក ដោយហេតុនេះធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវដំណើរការទាំងមូលរបស់ឧបករណ៍។
បន្ថែមពីលើការប្រើប្រាស់របស់វានៅក្នុងកោសិកាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ បច្ចេកទេសនេះក៏បើកការរំពឹងទុកនៅក្នុងវិស័យ optoelectronics និង catalysis ដែល nanostructures ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអនុវត្ត។ តាមរយៈការគ្រប់គ្រងដំណើរការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្រិតមីក្រូទស្សន៍ វិធីសាស្ត្រថ្មីបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សម្ភារៈដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាប្រឌិតថ្លៃៗ ឬស្មុគស្មាញនោះទេ។
ការសិក្សានេះមិនត្រឹមតែផ្តល់នូវដំណោះស្រាយសម្រាប់ការកែលម្អកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីប្រព័ន្ធពេញលេញដែលភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនៃការផលិត ដំណើរការបង្កើតមីក្រូរចនាសម្ព័ន្ធ និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការឧបករណ៍ ដែលជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ចំពោះបច្ចេកវិទ្យាថាមពលស្អាតនាពេលអនាគត។
ប្រភព៖ https://khoahocdoisong.vn/tang-hieu-suat-pin-mat-troi-len-hon-10-nho-cong-nghe-nano-post1555380.html
Kommentar (0)