| Наноматериалы способны преобразовывать свет и тепло в электричество |
|
В начале были сделаны открытия в области наноматериалов, которые преобразуют свет в электричество. Затем были открыты наноматериалы, которые проделывают аналогичное с теплом. Но сейчас мир пошел еще дальше. Ученые из технических университетов Арлингтона и Луизианы, что в Техасе, соединили эти два вида наноматериалов. Что из этого получилось? Теперь с помощью нового гибридного наноматериала можно получать электричество из света и теплоты, которые исходят вместе. Это удалось совершить после того, как ученые связали материал с микрочипом. Теперь этот микрочип может использоваться для автономного питания датчиков, которые потребляют низкое количество энергии. А это могут быть устройства, которые связаны с электронными вычислениями, либо какие-нибудь биомедицинские имплантаты. Раньше однослойные углеродные трубки из наноматериалов использовались в строительстве и при создании солнечных батарей. Но они были недостаточно эффективными, если сравнивать их с фотоэлектрическими элементами. Теперь же в выработке электрической и термической энергии новые гибридные наноматериалы могут с легкостью превзойти их. Один из ученых, Вей Чен, сказал, что их новые разработки обладают большим потенциалом для всей отрасли производства энергии. Если увеличивать количество микрочипов или сами устройства на чипе, то данная технология предлагает для этого эффективностью, благодаря которой она будет дополнять или вообще заменят солнечную технологию. Совершенно новый материал прошел процесс синтеза, при котором объединил наночастицы сульфида меди и углеродных трубок. После этого он был использован в прототипе термоэлектрического генератора, вследствие чего команда ученых надеется на производство миливатта мощности. Новые тонкопленочные структуры поглощают свет на 80% в лабораторных условиях, что дает им несравнимое преимущество в сравнении с другими структурами. Это также относится и эффективности генератора, который и вырабатывает электрическую энергию. Помимо этого, плюс еще в том, что сульфид меди более дешевый и доступный, в отличии от благородных металлов, которые более дорогие и менее доступные. А это плюс потому, что именно данный элемент, или химическое соединение, самый главный элемент, который применяется в данных гибридных наноматериалах. . |
