Telegram Group & Telegram Channel
Двумерные материалы могут улучшить качества солнечных батарей

☀️ Использование двумерных материалов в качестве барьерного слоя позволит увеличить срок службы и эффективность солнечных батарей. Такой вывод сделали учёные из Уфимского университета науки и технологий по итогам проведённого исследования.

👉 Барьерный слой солнечных элементов разделяет материалы, проводящие электрический ток в солнечных элементах, защищая их от пагубного воздействия кислорода, воды и химических веществ. Производители солнечных элементов используют для создания барьерных слоев тернарные (3D) нитриды, которые имеют в своем составе три компонента – азот и два металла. Альтернативой трёхмерным соединениям являются химически активные 2D-формы, которые нередко отличаются более высокой подвижностью электронов (носителей заряда). Последняя отражает способность материала проводить ток: чем она выше, тем эффективнее солнечные батареи преобразуют световую энергию в электричество.

👍 Учёные из Уфимского университета науки и технологий определили свойства двумерных форм нитридов цинка (с ванадием, ниобием и танталом) с помощью компьютерного моделирования, а затем на основе квантово-химических методов описали распределение электронов в молекулах и измерили подвижность этих заряженных частиц. Выяснилось, что подвижность электронов в двумерных соединениях в два раза выше, чем в 3D-формах. При этом подвижность электронов в двумерном слое нитрида цинка не уступала самым высоким известным значениям подвижности электронов в двумерных материалах.

🤔 Авторы также смоделировали взаимодействие двумерных нитридов цинка с атмосферными газами – азотом, углекислым газом, водородом, оксидом азота и водяным паром. Моделирование показало, что все три соединения – с ванадием, ниобием и танталом – невосприимчивы к влиянию азота и углекислого газа, но при этом подвержены деградации при взаимодействии с аммиаком и оксидом азота. Наименьшую устойчивость к аммиаку и оксиду азота показал двумерный нитрид цинка с танталом — он оказался примерно в два раза менее стабилен, чем другие образцы. Как следствие, солнечные элементы, в которых в качестве барьерного слоя будет использоваться нитрид цинка с танталом, прослужат меньше, чем те, в которых будут применяться нитриды цинка с ванадием или ниобием.

🎙 «Исследованные двумерные монослои обладают набором характеристик, необходимых для их успешного применения в качестве барьерного слоя в солнечных элементах. Это высокая стабильность при воздействии атмосферных газов и высокая подвижность электронов. Работа показывает новые функциональные свойства наноматериалов, которые можно будет использовать для создания высокопроизводительных фотоустройств», – комментирует руководитель проекта, кандидат физико-математических наук Андрей Кистанов.
https://jp/globalenergyprize.com.org/ru/2024/05/24/dvumernye-materialy-mogut-uvelichit-jeffektivnost-i-srok-sluzhby-solnechnyh-batarej/
👍1👏1



group-telegram.com/globalenergyprize/6867
Create:
Last Update:

Двумерные материалы могут улучшить качества солнечных батарей

☀️ Использование двумерных материалов в качестве барьерного слоя позволит увеличить срок службы и эффективность солнечных батарей. Такой вывод сделали учёные из Уфимского университета науки и технологий по итогам проведённого исследования.

👉 Барьерный слой солнечных элементов разделяет материалы, проводящие электрический ток в солнечных элементах, защищая их от пагубного воздействия кислорода, воды и химических веществ. Производители солнечных элементов используют для создания барьерных слоев тернарные (3D) нитриды, которые имеют в своем составе три компонента – азот и два металла. Альтернативой трёхмерным соединениям являются химически активные 2D-формы, которые нередко отличаются более высокой подвижностью электронов (носителей заряда). Последняя отражает способность материала проводить ток: чем она выше, тем эффективнее солнечные батареи преобразуют световую энергию в электричество.

👍 Учёные из Уфимского университета науки и технологий определили свойства двумерных форм нитридов цинка (с ванадием, ниобием и танталом) с помощью компьютерного моделирования, а затем на основе квантово-химических методов описали распределение электронов в молекулах и измерили подвижность этих заряженных частиц. Выяснилось, что подвижность электронов в двумерных соединениях в два раза выше, чем в 3D-формах. При этом подвижность электронов в двумерном слое нитрида цинка не уступала самым высоким известным значениям подвижности электронов в двумерных материалах.

🤔 Авторы также смоделировали взаимодействие двумерных нитридов цинка с атмосферными газами – азотом, углекислым газом, водородом, оксидом азота и водяным паром. Моделирование показало, что все три соединения – с ванадием, ниобием и танталом – невосприимчивы к влиянию азота и углекислого газа, но при этом подвержены деградации при взаимодействии с аммиаком и оксидом азота. Наименьшую устойчивость к аммиаку и оксиду азота показал двумерный нитрид цинка с танталом — он оказался примерно в два раза менее стабилен, чем другие образцы. Как следствие, солнечные элементы, в которых в качестве барьерного слоя будет использоваться нитрид цинка с танталом, прослужат меньше, чем те, в которых будут применяться нитриды цинка с ванадием или ниобием.

🎙 «Исследованные двумерные монослои обладают набором характеристик, необходимых для их успешного применения в качестве барьерного слоя в солнечных элементах. Это высокая стабильность при воздействии атмосферных газов и высокая подвижность электронов. Работа показывает новые функциональные свойства наноматериалов, которые можно будет использовать для создания высокопроизводительных фотоустройств», – комментирует руководитель проекта, кандидат физико-математических наук Андрей Кистанов.
https://jp/globalenergyprize.com.org/ru/2024/05/24/dvumernye-materialy-mogut-uvelichit-jeffektivnost-i-srok-sluzhby-solnechnyh-batarej/

BY Глобальная энергия


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/globalenergyprize/6867

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. Markets continued to grapple with the economic and corporate earnings implications relating to the Russia-Ukraine conflict. “We have a ton of uncertainty right now,” said Stephanie Link, chief investment strategist and portfolio manager at Hightower Advisors. “We’re dealing with a war, we’re dealing with inflation. We don’t know what it means to earnings.” The Securities and Exchange Board of India (Sebi) had carried out a similar exercise in 2017 in a matter related to circulation of messages through WhatsApp. Pavel Durov, Telegram's CEO, is known as "the Russian Mark Zuckerberg," for co-founding VKontakte, which is Russian for "in touch," a Facebook imitator that became the country's most popular social networking site. What distinguishes the app from competitors is its use of what's known as channels: Public or private feeds of photos and videos that can be set up by one person or an organization. The channels have become popular with on-the-ground journalists, aid workers and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, who broadcasts on a Telegram channel. The channels can be followed by an unlimited number of people. Unlike Facebook, Twitter and other popular social networks, there is no advertising on Telegram and the flow of information is not driven by an algorithm.
from jp


Telegram Глобальная энергия
FROM American