science >> Wetenschap >  >> Chemie

Zonnemateriaal kan onvolkomenheden zelf herstellen, nieuw onderzoek toont aan

Krediet:CC0 Publiek Domein

Een materiaal dat kan worden gebruikt in technologieën zoals zonne-energie blijkt zichzelf te genezen, blijkt uit een nieuwe studie.

De bevindingen - van de Universiteit van York - wekken het vooruitzicht dat het mogelijk is om hoogwaardige zelfherstellende materialen te ontwikkelen die de kosten kunnen verlagen en de schaalbaarheid kunnen verbeteren, zeggen onderzoekers.

De substantie, genaamd antimoonselenide (Sb 2 Se 3 ), is een zonne-absorberend materiaal dat kan worden gebruikt om lichtenergie om te zetten in elektriciteit.

Professor Keith McKenna van de afdeling Natuurkunde zei:"Het proces waarbij dit halfgeleidende materiaal zichzelf geneest, is vergelijkbaar met hoe een salamander in staat is om ledematen opnieuw te laten groeien wanneer iemand wordt doorgesneden. gespleten door nieuwe te vormen.

"Dit vermogen is net zo ongebruikelijk in de materialenwereld als in het dierenrijk en heeft belangrijke implicaties voor toepassingen van deze materialen in opto-elektronica en fotochemie."

Het artikel bespreekt hoe verbroken bindingen in veel andere halfgeleidende materialen meestal resulteren in slechte prestaties. Onderzoekers noemen als voorbeeld:een andere halfgeleider genaamd CdTe die chemisch moet worden behandeld om het probleem op te lossen.

Professor McKenna voegde toe:"We ontdekten dat antimoonselenide en het nauw verwante materiaal, antimoonsulfide, zijn in staat om gebroken verbindingen op oppervlakken gemakkelijk te helen door structurele reconstructies, waardoor de problematische elektronische toestanden worden geëlimineerd.

"Covalent gebonden halfgeleiders zoals antimoonselenide vinden wijdverbreide toepassingen in elektronica, fotochemie, fotovoltaïsche en opto-elektronica bijvoorbeeld zonnepanelen en componenten voor verlichting en displays.

De krant, "Zelfgenezing van verbroken banden en diepe kloofstaten in Sb 2 Se 3 en Sb 2 S 3 " is gepubliceerd in Geavanceerde elektronische materialen .