据国外媒体报道,来自俄罗斯西伯利亚联邦大学和瑞典斯德哥尔摩皇家理工学院的研究人员发现了钯基材料的新特性,这可能会提高太阳能电池的性能。
(图片来源:西伯利亚联邦大学官网)硒化钯是一种非常有前景的材料,其性质还没有被充分研究。例如,据报道,它的二维结构可以有效地用于光催化反应(当暴露在阳光下时将水分解为氢气和氧气以产生生态燃料的过程)。最近,研究人员了解了单层和双层硒化钯(PdSe2)复合材料的合成方法,但他们仍然不了解这类材料的优缺点。此次,研究人员首次利用高精度计算方法,详细研究了基于硒化钯的单层和双层材料的电子和光学性质。结果表明,这些材料比硅基太阳能电池材料能更有效地吸收太阳能。西伯利亚联邦大学的研究人员Artem Kuklin说:“与目前用作半导体的硅基元素相比,这种材料的能量吸收光谱更宽,将太阳能转化为电能的速度更快,因此太阳能电池的效率可以得到显著提高。在大多数情况下,这种材料的效率相对于航空工业的成本来说是非常合理的,因此硒化钯可以成为航天器和人造地球卫星的太阳能电池组件。”为了高精度地计算材料特性,科学家们使用了Ras西伯利亚分公司Matrosoff系统动力学和控制理论研究所的Akademik Matrosov超级计算机。由于环保程度高,太阳能成本相对较低,“太阳能”在俄罗斯能源中的比重稳步上升。阿尔捷姆·库克林说:“目前中国有10座‘太阳能’电站,总容量为100兆瓦,占俄罗斯电力系统总装机容量的0.04%。柴油发电机发电成本高,但太阳能装置可以大大降低能源成本。我们的目标是开发更先进的材料,提高太阳能电池的效率。”研究人员表示,他们将继续他们的研发工作,探索缺陷对材料性能的影响以及缺陷形成的可能性。在学会如何管理这种缺陷后,科学家可以创造出具有预测特性的材料,有一天可能会用于电动汽车的太阳能电池。据国外媒体报道,来自俄罗斯西伯利亚联邦大学和瑞典斯德哥尔摩皇家理工学院的研究人员发现了钯基材料的新特性,这可能会提高太阳能电池的性能。
(图片来源:西伯利亚联邦大学官网)硒化钯是一种非常有前景的材料,其性质还没有被充分研究。例如,据报道,它的二维结构可以有效地用于光催化反应(当暴露在阳光下时将水分解为氢气和氧气以产生生态燃料的过程)。最近,研究人员了解了单层和双层硒化钯(PdSe2)复合材料的合成方法,但他们仍然不了解这类材料的优缺点。此次,研究人员首次利用高精度计算方法,详细研究了基于硒化钯的单层和双层材料的电子和光学性质。结果表明,这些材料比硅基太阳能电池材料能更有效地吸收太阳能。西伯利亚联邦大学的研究人员Artem Kuklin说:“与目前用作半导体的硅基元素相比,这种材料的能量吸收光谱更宽,将太阳能转化为电能的速度更快,因此太阳能电池的效率可以得到显著提高。在大多数情况下,这种材料的效率相对于航空工业的成本来说是非常合理的,因此硒化钯可以成为航天器和人造地球卫星的太阳能电池组件。”为了高精度地计算材料特性,科学家们使用了Akademik Matroso……俄罗斯科学院系统动力学和控制理论研究所的超级计算机。由于环保程度高,太阳能成本相对较低,“太阳能”在俄罗斯能源中的比重稳步上升。阿尔捷姆·库克林说:“目前中国有10座‘太阳能’电站,总容量为100兆瓦,占俄罗斯电力系统总装机容量的0.04%。柴油发电机发电成本高,但太阳能装置可以大大降低能源成本。我们的目标是开发更先进的材料,提高太阳能电池的效率。”研究人员表示,他们将继续他们的研发工作,探索缺陷对材料性能的影响以及缺陷形成的可能性。在学会如何管理这种缺陷后,科学家可以创造出具有预测特性的材料,有一天可能会用于电动汽车的太阳能电池。
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