Найти в Дзене
Энергознание

Бегом по электродам

Японские исследователи ухитрились создать термоэлектрический преобразователь, которому не нужно охлаждение для поддержания разницы температур. Прибор действует на принципе разделения зарядов в многослойном органическом полупроводнике. Под влиянием теплового возбуждения электроны перепрыгивают между слоями структуры в одном направлении, а дырки (места отсутствия электронов) – в противоположном. С точки зрения термодинамики это подозрительно. Методом проб и ошибок группа учёных из Университета Кюсю подобрала оптимальные слои: фталоцианин меди толщиной 180 нм, гексадекан-флорид-фталоцианин меди (320 нм), фуллерен (20 нм) и батокупроин (тоже 20 нм). В разомкнутом состоянии элемент показал напряжение 384 мВ, удельный ток короткого замыкания был равен 1,2 мкА/кв. см, а максимальная удельная мощность – 94 нВт/кв. см. Как видите, электричество генерируется в мизерных количествах, но зато при комнатной температуре. «Мы продолжим работу, попробуем усовершенствовать прибор с помощью новых материа
Рисунок: Университет Кусю
Рисунок: Университет Кусю

Японские исследователи ухитрились создать термоэлектрический преобразователь, которому не нужно охлаждение для поддержания разницы температур. Прибор действует на принципе разделения зарядов в многослойном органическом полупроводнике. Под влиянием теплового возбуждения электроны перепрыгивают между слоями структуры в одном направлении, а дырки (места отсутствия электронов) – в противоположном. С точки зрения термодинамики это подозрительно.

Методом проб и ошибок группа учёных из Университета Кюсю подобрала оптимальные слои: фталоцианин меди толщиной 180 нм, гексадекан-флорид-фталоцианин меди (320 нм), фуллерен (20 нм) и батокупроин (тоже 20 нм).

В разомкнутом состоянии элемент показал напряжение 384 мВ, удельный ток короткого замыкания был равен 1,2 мкА/кв. см, а максимальная удельная мощность – 94 нВт/кв. см. Как видите, электричество генерируется в мизерных количествах, но зато при комнатной температуре.

«Мы продолжим работу, попробуем усовершенствовать прибор с помощью новых материалов, – отметил руководитель исследовательской группы профессор Чихая Адачи. – При увеличении площади преобразователя возрастает плотность тока, что нетипично для органических материалов».

Теги: Университет Кусю, инновации в энергосбережении, преобразователи тепла в электроэнергию, перспективные разработки.

______________________________

Спасибо за ваши комментарии и лайки. Нам важно, что вы нас читаете.