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그래핀 패널의 효율성이 높아집니다.

08.06.2012

플로리다 대학의 물리학자들은 그래핀 태양 전지에 대한 새로운 효율 기록을 세웠습니다. 이 성과를 통해 우리는 그래핀 태양 전지판을 유망한 청정 전기 공급원으로 고려할 수 있습니다.

그래핀 태양광 패널은 저렴한 가격과 뛰어난 내구성으로 인해 매우 매력적입니다. 그러나 태양 전지판에 단일 원자 탄소 격자를 사용하려는 이전의 모든 시도는 특별한 성공을 거두지 못했습니다. 햇빛을 전기로 변환하는 효율은 2,9%를 초과하지 않았습니다. 이것은 태양 에너지에서 그래핀을 상업적으로 사용하기에는 너무 작습니다.

미국 과학자들은 처음으로 첨가제 트리플루오로메탄설포닐아미드(TFSA) 형태의 "도핑" 덕분에 8,6%의 기록적인 효율을 달성했습니다. 불순물은 그래핀의 전도성을 증가시켜 태양광을 전기로 변환하는 효율을 증가시킨다. 과거에 시도되었던 다른 혼화제와 달리 TFSA는 안정적이며 새로운 태양광 패널의 긴 수명을 보장합니다.

지금까지 그래핀으로 만든 프로토타입 태양전지는 작고 그래핀 단층으로 코팅된 5mm 크기의 작은 실리콘 판이다. 그래핀과 실리콘은 빛에 의해 조명될 때 모든 태양 전지에서 에너지 변환 영역으로 작용하는 소위 쇼트키 전이(단방향 전자 운동)를 형성합니다. 일반적으로 쇼트키 접합은 반도체 상단에 금속층을 추가하여 형성됩니다. 그러나 연구원들은 금속을 투명 그래핀으로 대체할 수 있다는 것을 발견했으며, 이는 태양 전지판의 효율성을 높이는 측면에서 훨씬 더 유망합니다.

과학자들은 가까운 장래에 그래핀 태양 전지판의 효율을 최대 10%까지 높일 수 있을 것이라고 믿습니다. 이것은 이미 상업 시장에 참신함을 홍보하기에 충분합니다. 새로운 패널은 대량 생산이 매우 저렴할 것이며 실리콘 대신 유연한 폴리머 기판을 사용할 수 있어 태양광 패널의 범위가 확대될 것입니다.

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양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

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고양이 수염의 전자 아날로그 08.02.2014

로렌스 버클리 국립 연구소(LBL)의 연구원들이 캘리포니아 대학의 연구원들과 협력하여 쥐와 고양이와 유사한 전자 수염을 만들었습니다.

E-Whiskers라고 하는 새로운 수염은 1Pa의 압력을 "느낄" 수 있습니다(예를 들어, 이러한 압력은 테이블 표면에 놓여 있는 지폐에 의해 가해지는 것입니다).

전자 수염은 탄소 나노튜브와 은 나노입자로 코팅된 유연한 섬유로 만들어진 구조적으로 촉각적인 센서입니다. 특정 작업에 따라 유연한 전기 전도성 기판이 있는 위스커는 거의 모든 표면에 적용할 수 있습니다. 전자 수염은 압력에 따라 전기 저항을 변경할 수 있습니다. 이러한 저항 변화는 미래에 측정됩니다.

테스트 중에 E-Whiskers를 사용하여 XNUMXD 및 XNUMXD 기류 지도를 생성했습니다. LBL 평가에 따르면 전자 수염은 미래에 로봇 공학뿐만 ​​아니라 정확한 맥박 측정을 위한 장치 개발에서 의료 목적으로 사용될 수 있습니다. 이 발명 덕분에 로봇은 복잡한 공간에서 더 정확하게 탐색하는 법을 배웁니다.

다른 연구 실험실에서는 이미 자체 버전의 전자 수염을 만들었지만 해당 버전은 측정 정확도가 충분하지 않거나 복잡한 전자 장치를 사용해야 합니다. 2012년 브리스톨에 있는 영국 로봇 연구소(British Robotics Laboratory)는 전자 콧수염이 있는 뿔이 긴 로봇인 슈루봇(Shrewbot)을 개발했습니다. 이 로봇은 수염의 감촉을 인식할 수 있을 뿐만 아니라 물체의 모양과 표면의 질감까지 느낄 수 있었습니다.

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