• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Công nghệ du lịch

Các băng nano phosphorene 'vật liệu kỳ diệu' tăng cường hiệu quả pin điện mặt trời

6/3/2022 01:10 566
Các nhà nghiên cứu đã kết hợp những băng nano phosphorene vào các loại pin mặt trời mới, tăng cường đáng kể hiệu quả sản xuất điện năng của thiết bị.

Các băng nano photphone (PNR) là các sợi giống như dải băng của photpho vật liệu 2D, tương tự như graphene, được tạo ra từ các lớp mảng có độ dày đơn nguyên tử. 

Các băng nano phosphorene 'vật liệu kỳ diệu'

PNR được sản xuất lần đầu tiên vào năm 2019, đã có hàng trăm nghiên cứu lý thuyết dự đoán những đặc tính của vật liệu tiên tiến này, có thể cải thiện rất nhiều các thiết bị điện tử như pin, cảm biến y sinh và máy tính lượng tử.

Nhưng đến nay, chưa có tính chất ấn tượng được dự đoán nào được chứng minh trên các thiết bị thực tế. Lần đầu tiên, một nhóm nghiên cứu, dẫn đầu là các khoa học thuộc Đại học Imperial College London và Đại học College London sử dụng PNR tăng cường hiệu suất của một thiết bị - một loại pin mặt trời mới, chứng minh rằng 'vật liệu kỳ diệu' có thể thực sự có hiệu quả trong các ứng dụng điện tử.

Chi tiết của công trình nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Hóa học Mỹ.

Trưởng nhóm nghiên cứu, TSThomas Macdonald tại Khoa Hóa học và Trung tâm Điện tử Có thể Xử lý tại Imperial cho biết, hàng trăm nghiên cứu lý thuyết cho thấy trước các đặc tính thú vị của PNR, nhưng chưa có thử nghiệm nào chứng minh các đặc tính này hoặc đưa vào ứng dụng làm tăng hiệu suất của thiết bị.

Nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng thử nghiệm đầu tiên về PNR, mở ra một lộ trình đầy hứa hẹn cho các pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao, đồng thời cho thấy tính linh hoạt của vật liệu nano mới, có thể sử dụng trong các thiết bị quang điện tử thế hệ tiếp theo.

Nhóm nghiên cứu đã kết hợp các mảng PNR vào pin mặt trời từ perovskites, một loại vật liệu mới mà các nhà khoa học có thể dễ dàng thay đổi phương pháp vật liệu tương tác với ánh sáng, phù hợp với nhiều ứng dụng.

Khác với pin mặt trời trên cơ sở silicon không linh hoạt truyền thống, pin mặt trời perovskite, được sản xuất từ dung dịch lỏng, tạo điều kiện thuận lợi cho in 3D với chi phí thấp thành các màng mỏng, linh hoạt. Những vật liệu nano mới như PNR, có thể được in đơn giản thành một lớp bổ sung, tăng cường chức năng và hiệu quả của thiết bị.

Kết hợp với vật liệu PNR, nhóm nghiên cứu đã sản xuất pin mặt trời perovskite với hiệu suất trên 21%, tương đương với pin mặt trời silicon truyền thống đồng thời xác minh bằng thực nghiệm, PNR đã cải thiện hiệu quả thế nào.

Thử nghiệm cho thấy, vật liệu PNR cải thiện 'tính di động của lỗ'. 'Các lỗ' là đối tác ngược của các electron trong quá trình vận chuyển điện tích, vì vậy việc tăng cường tính di động của lỗ (thước đo tốc độ dichj chuyển điện tích qua vật liệu) giúp dòng điện di chuyển hiệu quả hơn giữa các lớp thiết bị.

Nhóm nghiên cứu cho biết, thử nghiệm xác nhận sức mạnh của PNR giúp các nhà nghiên cứu tạo ra những quy tắc thiết kế mới cho các thiết bị quang điện tử, những thiết bị phát sáng hoặc phát hiện ánh sáng.

Kết quả nghiên cứu thử nghiệm cho thấy, những đặc tính điện tử chức năng của PNR thực sự tăng cường các chức năng thiết bị điện tử. Thực nhiệm cho thấy sự quan trọng và giá trị thực sự của vật liệu nano mới được phát hiện, đồng thời đưa ra những tiêu chuẩn mới cho các thiết bị quang điện tử trên cơ sở úng dụng PNR."

Thử nghiệm thành công là cơ sở căn bản cho nghiên cứu ứng dụng PNR trong các thiết bị.  Các nhà nghiên cứu đặt mục tiêu tiếp tục khám phá thêm cơ chế hoạt đông của PNR để cải thiện hiệu suất và phương pháp chỉnh sửa mặt của các băng nano nhằm tăng cường các đặc tính điện tử độc đáo của vật liệu.

Trịnh Thái Bằng

Nguồn: KH&ĐS

Trở về đầu trang
   băng nano phosphorenevật liệu kỳ diệutăng cường hiệu quảpin điện mặt trờiperovskites
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đặt dịch vụ du lịch trực tuyến: cần cảnh giác và lựa chọn an toàn
  • Từ 1/12 mua vé máy bay, kiểm tra an ninh sẽ bằng VNeid và sinh trắc học
  • Du lịch Quảng Ninh trên hành trình số hóa
  • Ra mắt show đêm “Lửa Xô-viết” - Tái hiện lịch sử bằng ánh sáng và nghệ thuật 3D mapping
  • Trải nghiệm lịch sử bằng 'đa giác quan' ở bảo tàng
  • Các "ông lớn" ngành du lịch đang đầu tư mạnh tay vào AI
  • Du lịch TP.HCM lần đầu triển khai hệ thống theo dõi dữ liệu du khách
  • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong du lịch: Xu hướng mới của người Việt
  • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong du lịch: Xu hướng mới của người Việt
  • AI tác động đến du lịch: Hiệu ứng tích cực sẽ thắng thế
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Đà Nẵng khởi công siêu tổ hợp văn hóa vui chơi...

    Ngày 19/8, Tập đoàn Sun Group phối hợp Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công...

    219
  • Những địa điểm lý tưởng xem diễu binh, diễu hành...

    Sáng 2/9, Lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9...

    216
  • Đòn bẩy nào để du lịch y tế Việt Nam cán mốc 4 tỷ...

    Nhìn vào mô hình du lịch y tế của các quốc gia lân cận có thể thấy, Thái Lan thu về 600 -...

    216
  • Du khách leo núi liên tiếp lạc đường, khu du lịch...

    Trong hai ngày cuối tuần vừa qua (16-17/8), Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen...

    208
  • Những tour du lịch đặc sắc tại “tâm điểm Hà Nội"

    Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay chứng kiến thị trường du lịch nội địa sôi động chưa...

    188

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch