聚醇介导液体金属复合建筑用于太阳能热电发电
Nieves Flores1,2, Franco Centurion2, Jiewei Zheng2
1School of Chemical and Biomolecular Engineering, University of Sydney, Sydney, New South Wales, 2006, Australia.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|November 4, 2023
概括
研究人员使用液体和聚烯墨水开发了一种新的太阳能吸收器. 这种先进的材料有效地将阳光转化为热量和电力,在没有光学度的情况下创下了热电发电新纪录.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 开发高效的太阳能转换技术对于清洁能源生产至关重要.
- 需要先进的光热吸收器来增强太阳能到热和太阳能到电的转换.
- 现有技术在广泛的吸收和高效的热利用方面面临挑战.
研究的目的:
- 设计和开发一种新的光热吸收复合材料,用于高效的太阳能转换.
- 研究基于天然多的协调油墨和液体粒子的协同效应.
- 将光热复合材料集成到热电发电机中,以提高输出功率.
主要方法:
- 使用液体粒子和基于自然多的协调墨水制造光热吸收器.
- 描述复合材料在不同波长的光吸收特性.
- 将复合材料集成到热电发生器上,并在太阳光照明下测量其输出电压.
- 在没有光学度的情况下评估热电装置的功率密度.
主要成果:
- 光热复合材料证明了广谱光吸收和高效的太阳热转换.
- 用复合材料涂层的热电发电机在1个太阳照明下实现了约185.3mV的记录电压输出.
- 该设备的功率密度为345.5μW cm-2,这是没有光学度的类似系统中报告的最高值.
- 复合材料的设计允许在柔性基板上应用,表明了多功能性.
结论:
- 自然多协调复合物和液体金属的协同组合创造了一个强大的光热效应.
- 这种新的光热吸收复合材料显著提高了热电设备的太阳能收集能力.
- 开发的技术在有效的太阳能转换和清洁发电方面取得了重大进展.
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