Czarny diament zwiększa wydajność energii słonecznej
Proces łączący oba wspomniane mechanizmy, oparty o emisję termoelektronową, nazywany jest wspomaganą fotonami emisją termoelektronową (PETE). Elektrony są wzbudzane przez fotony wewnątrz krzemu pod wpływem wysokich temperatur. Proces PETE może być zatem wykorzystany jako wysokotemperaturowy górny obieg, aby jeszcze bardziej zwiększyć sprawność urządzeń solarnych.
Naukowcy z powodzeniem opracowali nową strukturę konwersji stanu stałego, dzięki której możliwe jest wydajne przetwarzanie promieniowania słonecznego w energię elektryczną. System składa się z katody absorbującej promieniowanie, wykorzystującej widzialne światło słoneczne do bezpośredniego generowania fotoelektryczności oraz światło podczerwone do generowania ciepła. Tym samym rozbija proces emisji na wewnętrzny proces PETE oraz zewnętrzny proces emisji w próżnię. Specjalnie zaprojektowane odstępy między elektrodami rozdzielają katodę od anody o niewielkiej pracy wyjścia. Praca wyjścia anody — energia niezbędna, aby elektron ją opuścił — była jeszcze mniejsza niż u katody, aby zmaksymalizować przepływ elektronów, a tym samym wydajność przetwarzania energii.
Do katodowej elektrody uczestnicy projektu zastosowali czarny diament. Ten materiał jest odporny na wysokie temperatury, a poza tym w sposób wydajny emituje elektrony i tak samo wydajnie absorbuje fotony w temperaturze nawet do 1000°C. Co więcej, aby zwiększyć wydajność czarnego diamentu, uczestnicy projektu postanowili dodać do niego zanieczyszczenia.
Projekt PROME3THE2US2 przyczynił się do opracowania wysokowydajnej metody przetwarzania energii słonecznej, dzięki której można będzie zaspokoić światowe zapotrzebowanie na energię. Bazując na innowacyjnych strukturach stanu stałego i wykorzystując czarne diamenty, omawiana technologia jest w stanie dwukrotnie zwiększyć wydajność typowych układów fotowoltaicznych stosowanych obecnie. W dodatku ten fascynujący tani materiał może być używany nie tylko w technologii solarnej, ale także w innych urządzeniach elektronicznych.
Źródło: www.cordis.europa.eu
wstecz Podziel się ze znajomymi