• antuk giliran-001

Rekayasa generasi sabanjure baterei solar

Baterei sekunder, kayata baterei lithium ion, kudu diisi ulang yen energi sing disimpen wis entek.Ing upaya kanggo nyuda katergantungan kita marang bahan bakar fosil, para ilmuwan wis njelajah cara lestari kanggo ngisi ulang baterei sekunder.Bubar, Amar Kumar (mahasiswa pascasarjana ing lab TN Narayanan ing TIFR Hyderabad) lan kanca-kancane wis ngrakit baterei lithium ion kompak kanthi bahan fotosensitif sing bisa langsung diisi ulang nganggo energi surya.

Upaya awal kanggo nyalurake energi surya kanggo ngisi ulang baterei nggunakake sel fotovoltaik lan baterei minangka entitas sing kapisah.Energi solar diowahi dening sel fotovoltaik dadi energi listrik sing banjur disimpen minangka energi kimia ing baterei.Energi sing disimpen ing batre iki banjur digunakake kanggo daya piranti elektronik.Relay energi iki saka siji komponen menyang komponen liyane, contone, saka sel fotovoltaik menyang baterei, nyebabake sawetara mundhut energi.Kanggo nyegah mundhut energi, ana owah-owahan kanggo njelajah panggunaan komponen fotosensitif ing baterei dhewe.Ana kemajuan substansial ing nggabungake komponen fotosensitif ing baterei sing nyebabake pembentukan baterei solar sing luwih kompak.

Sanadyan luwih apik ing desain, baterei solar sing ana isih duwe sawetara kekurangan.Sawetara kekurangan sing ana gandhengane karo macem-macem jinis baterei solar kalebu: nyuda kemampuan kanggo nggunakake energi solar sing cukup, panggunaan elektrolit organik sing bisa ngrusak komponen organik fotosensitif ing baterei, lan pembentukan produk samping sing ngalangi kinerja baterei sing tetep. jangka panjang.

Ing panliten iki, Amar Kumar mutusake kanggo njelajah bahan fotosensitif anyar sing uga bisa nggabungake litium lan mbangun baterei solar sing tahan bocor lan bisa digunakake kanthi efisien ing kahanan sekitar.Baterei solar sing duwe rong elektroda biasane kalebu pewarna fotosensitif ing salah sawijining elektroda sing dicampur kanthi fisik karo komponen stabil sing mbantu nyurung aliran elektron liwat baterei.Elektroda sing minangka campuran fisik saka rong bahan nduweni watesan ing panggunaan optimal saka area permukaan elektroda.Kanggo ngindhari iki, peneliti saka klompok TN Narayanan nggawe heterostructure fotosensitif MoS2 (molybdenum disulphide) lan MoOx (molybdenum oxide) kanggo fungsi minangka elektroda tunggal.Minangka heterostructure ing ngendi MoS2 lan MoOx wis digabungake kanthi teknik deposisi uap kimia, elektroda iki ngidini area permukaan luwih akeh kanggo nyerep energi surya.Nalika sinar cahya tekan elektroda, MoS2 fotosensitif ngasilake elektron lan bebarengan nggawe lowongan sing disebut bolongan.MoOx njaga elektron lan bolongan, lan nransfer elektron menyang sirkuit baterei.

Baterei solar iki, sing wis rampung dirakit saka awal, ditemokake bisa digunakake kanthi apik nalika kapapar cahya solar simulasi.Komposisi elektroda heterostruktur sing digunakake ing baterei iki wis ditliti kanthi ekstensif karo mikroskop elektron transmisi uga.Penulis panliten saiki lagi ngupayakake mekanisme sing MoS2 lan MoOx kerja bareng karo anoda lithium sing ngasilake arus.Nalika baterei solar iki entuk interaksi sing luwih dhuwur saka materi fotosensitif karo cahya, iku durung kanggo entuk generasi tingkat paling luweh saiki kanggo ngisi daya baterei lithium ion.Kanthi tujuan kasebut, laboratorium TN Narayanan njelajah kepiye elektroda heterostruktur kasebut bisa menehi dalan kanggo ngatasi tantangan baterei solar saiki.


Wektu kirim: Mei-11-2022