和電池一樣,超級電容器也能儲存和釋放電能。但與電池不同的是,超級電容器不需要化學(xué)反應(yīng)來儲存能量。相反,電荷是靜電儲存的,這使得超級電容器可以快速充電和放電。這項研究可能會為未來的自我充電消費電子產(chǎn)品鋪平道路,比如健康監(jiān)測設(shè)備。
雖然太陽能是可再生的,但一個挑戰(zhàn)是,它是在太陽出來的時候采集的,必須儲存起來以備將來使用。傳統(tǒng)上,這需要兩個獨立的設(shè)備——一個將光收集成電能,另一個將其存儲起來。兩者兼?zhèn)鋾拐麄€系統(tǒng)變得笨重。來自印度科學(xué)研究所Abha Misra教授實驗室和克萊姆森納米材料研究所(CNI)的研究人員開發(fā)了一種智能設(shè)備,可以將光能轉(zhuǎn)換為電能并存儲起來,減少了體積。
氧化鋅具有成本低、載流子遷移率高、載流子擴(kuò)散時間長、易于在底物上合成、無毒等優(yōu)點,已廣泛應(yīng)用于光依賴性電荷轉(zhuǎn)移領(lǐng)域,如光伏和光催化等。它具有電子傳輸和空穴阻塞特性,在光照射下容易產(chǎn)生光激發(fā)電子。然而,其寬的帶隙限制了其在窄光譜下的應(yīng)用,需要一種新的策略來提高其性能。
研究人員將五氧化二釩和氧化鋅堆疊在一起,形成了一種獨特的異質(zhì)結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)提高了過去材料將光能轉(zhuǎn)化為電能的能力。在一項測量其儲存光線能力的測試中,這種新設(shè)備將之前的記錄提高了四倍。
“我們發(fā)明了一種二合一設(shè)備,不僅能更有效地收集光,還能將其存儲為電能,這與目前存在的其他系統(tǒng)不同,”物理與天文系博士后、CNI研究員Mihir Parekh說。“我們選擇的材料允許我們設(shè)計帶隙,這樣光到電的轉(zhuǎn)換就非常有效。”
研究人員發(fā)現(xiàn),該裝置在超過5000次循環(huán)中表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學(xué)性能和穩(wěn)定性。
CNI的創(chuàng)始董事、理學(xué)院物理與天文系的R.A.鮑恩物理學(xué)教授阿普拉奧·拉奧(Apparao Rao)說:“我們在這里所做的本質(zhì)上是試圖收獲我們周圍自然界的每一盎司能量。我們有很多陽光。這項研究背后的驅(qū)動力是,除了已經(jīng)成為成熟領(lǐng)域的太陽能電池之外,打開另一種技術(shù)的大門,以捕捉我們周圍的能量。”
原標(biāo)題:這種智能超級電容器可以將太陽能轉(zhuǎn)化為電能儲存