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太陽光発電のためのナノワイヤーとナノシート

ナノワイヤーとナノシートは、さまざまな用途に非常に有用となる、いくつかの特異な特性を持つことが判明している。中国の研究者たちは、硫化ゲルマニウム(GeS)からこれらのナノ構造を作製し、かさばる構造よりも優れていることを発見した。

光を吸収する能力が非常に高いことがわかったのだ。この能力は、光起電力デバイスの製造に効果的に利用できる。これらは、太陽の光を家庭や企業で使用可能な太陽エネルギーに変換するために使用される。

鉛、カドミウム、水銀といった物質から作られる他の半導体は、硫化ゲルマニウムから作られるものに比べて毒性が高い。つまり、他の半導体に比べて環境への影響が少なく、より安全に使用できるということだ。

新しい技術では常にコストが問題になるが、この特殊な方法では違う。他の類似製品に比べれば実際に安く、これはすべての消費者や研究者にとっても常に朗報である。現在の市場価格ではソーラー機器への投資を控える人もいるだろうからだ。

このナノ構造を作るプロセスは、中国科学技術大学のYumei DaiとLiang Shiによって試された。二塩化ゲルマニウム-ジオキサン錯体、オレイルアミン(OLA)、チオ尿素を完全に密閉した反応フラスコに入れ、超音波を導入して空気を抜き、混合物を加熱攪拌した。

この混合物を593ケルビンで数時間加熱するとナノシートになるが、613ケルビンの高温になるとシートが丸まってナノワイヤーになる。ワイヤ状に巻き上がるのは、加熱中のOLA分子とGeSシートとの間の表面張力のためと言われている。熱試験の結果、ナノ構造の安定性が証明された。

したがって、温度を記録しておけば、常に明確な結果が得られる。同じ工程で異なる製品ができ、必要な調整は温度レベルだけである。これによって生産が容易になり、価格も少し安くなる。

この研究は、太陽エネルギー産業にはまだ改善の余地があることを示している。上記のすべての資質が、ソーラーパネルへの太陽光の取り込みを良くし、太陽エネルギーへの会話率を良くする。全体として、ソーラーパネルは耐用年数の間、より良いサービスを提供するだろう。

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著者について

Chin Trento

イリノイ大学で応用化学の学士号を取得。彼の学歴は、多くのトピックにアプローチするための幅広い基盤となっている。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)で4年以上にわたり先端材料の執筆に携わる。彼がこれらの記事を書く主な目的は、読者に無料で、しかも質の高いリソースを提供することである。誤字、脱字、見解の相違など、読者からのフィードバックを歓迎する。

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