42 ЕНЕРГИЯ 5'2021 материал на базата на паладиев диселенид, който се оказва, може да абсорбира слънчевата енергия по-ефективно от материал на силициева основа. Материалътдемонстрира по-високи нива на преобразуване на слънчевата енергия в електрическа енергия поради по-широк спектър на поглъщане на енергия в сравнение с елементи на основата на силиций и следователно може значително да увеличи ефективността на соларните клетки. Органичната фотоволтаика е част отт. нар. трето поколение фотоволтаични панели, заедно със сенсибилизирани с багрила слънчеви клетки (DSSC) и хибридни перовскитни слънчеви клетки (hPSC). Въпреки че все още е по-малко ефективна от другите технологии за слънчеви клетки, органичните фотоволтаици имат предимства, които ги правят интересни, защото може да са подходящи за специфични приложения. Гъвкавостта и лекотата ги правят полезни за преносими приложения, докато възможността за избор на цвета, формата и прозрачността предоставя възможности за вграждане в различни обекти в съответствие със естетически им характеристики. Освен това органичните фотоволтаични панели иматниско енергийно време на възвръщаемост, свързани са с ниски нива на въглеродни емисии, и също така са ефективни при ниска интензивност на светлината (за вътрешни приложения). Сенсибилизираните с багрила слънчеви клетки (Dye-sensitized solar cells - DSC), считани за едно от най-обещаващите фотоволтаични устройства, са широко изследвани поради своята висока теоретична ефективност, лесни производствени процеси и потенциална ниска цена. Тези слънчеви клетки използват молекулярни багрила, за да поематефективно слънчевия спектър. През последните две десетилетия непрекъснатите изследователски усилия са допринесли за значителния напредък в представянето на DSC. Към днешна дата DSC устройствата, използващи система, базирана на цинк-порфирин, са показали ефективност от13%при използване натечни електролити, което може да ограничи приложенията им на открито. Практически предимства са получени чрез заместване на течния електролит с органичен материал за транспортиране на дупки (HTM) търговска гледна точка е логично да се използва силиций за долната клетка, като доскоро нямаше достатъчно подходящ материал за горната клетка, докато не се появиха перовскити. Учените са постигнали ефективност на перовскитите над 20%, съперничейки на предлаганите втърговскатамрежа силициеви слънчеви клетки и породили широк интерес сред производителите на силиций. Други материали Въпреки че къммомента перовскитите изглеждатнай-обещаващи материали за слънчевата енергетика, които един ден да заместят силиция, по света се правят разработки и се извършватизследвания с цел производство на соларни клетки на основата на най-различни химични елементи и съединения. Изследователи от Сибирския федерален университет, заедно с колегите си от Кралския технологичен институт в Стокхолм, са открили нови свойства на материал на базата на паладий, които могат да увеличат производителността на слънчевите клетки. Паладиев диселенид е обещаващ материал, чиито свойства все още не са напълно проучени и могат да предложат възможности и за други начини за производство на енергия освен соларна енергия. Съобщава се например, че неговата двуизмерна форма може да бъде ефективна при фотокатализа - процес на разделяне на водата на водород и кислород при излагане на слънчева светлина, което може да се използва за производство на екологично гориво. Изследователите са установили как да синтезират едно- и двуслойни версии на състава на паладиевия диселеник, но силните и слабите страни на тези материали доскоро оставаха неизвестни. Използвани са високоточни изчислителни методи за подробно проучване на електрическите и оптичните свойства на едно- и двуслойния
RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==