Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Vật liệu nguyên tử tịnh tiến của Đại học Công nghệ Swinburne đã phát triển công nghệ giúp hấp thụ năng lượng mặt trời hiệu quả cao.
Màng siêu vật liệu graphene là cốt lõi của công nghệ mới và được đánh giá có tiềm năng lớn để sử dụng trong thu hoạch và chuyển đổi năng lượng mặt trời, nhiệt điện (chuyển đổi trực tiếp nhiệt thành điện), khử mặn nước biển, xử lý nước thải, phát sáng và phát quang.
Các nhà nghiên cứu đã phát triển một nguyên mẫu để chứng minh hiệu suất nhiệt và độ ổn định nhiệt của phim hấp thụ. Họ cũng đã đề xuất một chiến lược sản xuất có thể mở rộng và chi phí thấp để sản xuất màng siêu vật liệu graphene này phục vụ cho các ứng dụng thực tế.
Giáo sư Baohua Jia, Giám đốc sáng lập của Trung tâm Vật liệu nguyên tử tịnh tiến cho biết: "Trong công việc nghiên cứu trước đây, chúng tôi đã trình diễn một bộ phim hấp thụ nhiệt làm từ siêu vật liệu graphene 90nm.
Trong sản phẩm mới này, chúng tôi đã giảm độ dày màng xuống 30nm và cải thiện hiệu suất bằng cách giảm thiểu thất thoát nhiệt. Công việc này tạo thành một cột mốc thú vị trong nghiên cứu vật liệu nguyên tử của chúng tôi”.
"Chất hấp thụ chọn lọc vật liệu graphene có cấu trúc có hiệu quả và có thể mở rộng của chúng tôi hứa hẹn cho các ứng dụng chuyển đổi và thu hoạch năng lượng. Sử dụng phim của chúng tôi có thể đạt được hiệu quả năng lượng mặt trời ấn tượng 96,2%”, tác giả chính, Tiến sĩ Keng-Te Lin nhấn mạnh.
Đồng tác giả Tiến sĩ Han Lin cho biết thêm: "Ngoài thời gian sử dụng siêu vật liệu graphene được đề xuất, hiệu suất nhiệt mặt trời rất ổn định trong điều kiện làm việc, khiến nó trở nên hấp dẫn khi sử dụng trong công nghiệp. Độ dày 30nm giảm đáng kể lượng các vật liệu graphene, do đó tiết kiệm chi phí và khiến nó có thể áp dụng được cho các ứng dụng thực tế”.
Chia sẻ:
Tin liên quan
- Những ý tưởng " độc lạ" về ứng dụng pin mặt trời trên thế giới (20.03.2020)
- Công nghệ xanh mới sản xuất điện từ không khí mỏng (26.02.2020)
- Công nghệ pin mặt trời có thể lắp đặt trên mọi bề mặt (26.02.2020)
- Thiết bị phát điện nhờ độ ẩm không khí (19.02.2020)
- Cần trục lưu trữ năng lượng gió và mặt trời (18.02.2020)
- Phát triển nguồn năng lượng mặt trời mới (17.02.2020)
- Tạo ra nguồn điện thắp sáng 100 bóng đèn chỉ với một giọt mưa (17.02.2020)
- Thiết kế đảo ngược giúp tăng 22,3% hiệu suất pin mặt trời (13.02.2020)
- EVN đảm bảo cấp điện mùa khô năm 2020 (11.02.2020)
- Thu năng lượng từ hạt nước mưa (11.02.2020)