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크라운 방전의 "크라운" 수

그리고 발명가 등장(TRIZ)

책과 기사 / 그리고 발명가가 왔습니다.

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트리즈. 크라운 번호

물리학 교과서에서는 효과와 현상을 말하자면 중립적으로 설명합니다. 가열하면 물체가 팽창합니다... 그게 전부입니다. 동일한 효과가 "창의적인 방식으로" 제시된다면 어떨까요? 예: "가열되면 신체가 팽창하므로 이 현상은 작지만 매우 정확한 신체 움직임이 필요한 모든 경우에 사용될 수 있습니다." 이런 식으로 XNUMX학년부터 XNUMX학년까지 모든 물리학 교과서를 공부한다면, 물리적 효과와 현상의 사용에 관한 참고서인 매우 강력한 도구 세트를 얻게 될 것입니다.

예를 들어, 3학년 교과서에 나오는 코로나 방전에 대한 설명을 살펴보겠습니다. "매우 불균일한 전기장의 대기압에서 방전이 관찰되며, 그 발광 영역은 종종 코로나와 유사합니다. 이것이 바로 방전이 일어나는 이유입니다. 코로나라고 부르는데, 도체 표면의 전하밀도가 클수록 곡률이 커지며, 끝부분에서 전하밀도가 최대가 되므로 끝부분 근처에 강한 전기장이 나타난다.6 V/m, 방전이 발생합니다. 이렇게 높은 전계 강도에서는 대기압에서 전자 충격에 의한 이온화가 발생합니다. 도체 표면에서 멀어지면 장력이 빠르게 감소합니다. 따라서 이온화 및 관련 가스 발광은 제한된 공간 영역에서 관찰됩니다. 고전압을 처리할 때는 코로나 방전을 고려해야 합니다. 튀어나온 부분이나 아주 가는 전선이 있으면 코로나 방전이 일어날 수 있습니다."

따라서 코로나는 와이어를 둘러싼 가스의 구성과 압력에 따라 달라집니다. 이는 우리가 전기 램프 내부의 가스 압력 측정에 관한 문제 1에 대한 해결책을 찾았음을 의미합니다. 필라멘트에 고전압이 가해지면 코로나 방전이 발생하며 그 밝기는 가스 압력에 따라 달라집니다.

다시 교과서로 돌아가 보겠습니다. 코로나 방전은 가스의 이온화를 유발합니다. 가스에 분말, 먼지 또는 작은 물방울 입자가 있으면 이온이 "고착"됩니다. 결과적으로 코로나 방전을 통해 고체 및 액체 입자의 충전이 가능해집니다. 그리고 하전 입자는 제어하기 쉽습니다. 코로나 방전은 먼지로부터 가스를 정화하고, 가스 흐름에 부유하는 입자를 주입하고, 다양한 분말을 이동하고, 가스의 불순물을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 하전된 입자의 생성이 코로나 방전의 주요 "코로나" 수입니다.

보시다시피, 일반적으로 단순한 물리적 현상은 풍부한 창의적 가능성으로 가득 차 있습니다.

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기존 실리콘으로 만든 효율적인 태양 전지 26.04.2021

Fraunhofer ISE(Institute for Solar Energy Systems)의 과학자들은 기존의 단결정 실리콘으로 변환 효율이 26%인 태양 전지를 만들었으며 이는 세계적인 성과가 되었습니다. 이 새로운 기술은 셀 후면에 접점이 있는 이전에 제안된 IBC(Interdigitated Back Contact) 기술보다 간단하며 태양 에너지를 전기로 변환할 때 실리콘의 이론적 한계에 근접할 것을 약속합니다.

오늘날 대부분의 태양 전지판은 90% 이상인 일반 단결정 실리콘으로 생산됩니다. 기술을 복잡하게 하고 생산 비용을 증가시키지 않으면서 그러한 패널의 효율성을 높이고 싶은 유혹이 있을 것입니다. 이를 돕겠다고 약속한 IBC 기술은 셀의 두 전류 전달 접점이 셀 후면에 생성되어 패널을 가리지 않고 녹아웃 과정에서 소자의 부피를 더 잘 사용할 수 있게 해줍니다. 광자에 의한 전자. 불행히도 IBC 패널은 효율면에서 26%에 가깝지만 생산 비용이 상당히 비싸서 청구되지 않은 것으로 나타났습니다.

ISE의 연구원들은 다른 방식으로 단결정 전지의 효율을 26%에 가깝게 만들 수 있었고 심지어 더 나아가 27%의 이론적인 실리콘 한계로 효율 값 29,4%를 달성하겠다고 약속했습니다. 이것은 전지의 양쪽에 전도성 접점의 특별한 배열로 인해 달성되었지만 이것이 모든 변경 사항은 아닙니다.

새로운 전지는 터널 산화물 부동태화 접촉인 TOPCon 접촉을 기반으로 합니다. 새로운 개발은 TOPCon 접점이 상단에 위치하지 않고 셀의 전체 후면을 따라 배치된다는 점에서 오늘날 생산되는 패널과 다릅니다. 이 접근 방식은 또한 전면 전체가 아닌 붕소와 합금을 가능하게 했고, 거기에 남아 있는 두 번째 일반 접촉 아래에만 남아 있어 생산 비용을 단순화하고 절감했습니다. 따라서 새 셀은 TOPCoRE(뒷면에 TOPCon 접점이 있는 요소)라는 이름이 지정되었습니다.

고효율 외에도 새로운 소자는 더 많은 전압을 제공하고 표면 재결합과 효율적인 전자 수송으로 인한 손실 감소를 동반합니다.

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