Science >> Wetenschap >  >> nanotechnologie

Met koper doordrenkte nanokristallen verhogen de conversie van infrarood licht

(links) Een enkel kopergedoteerd wolfraamzuur-nanokristal; (rechts) Atoomresolutiebeeld van het nanokristal. Credit:Melbert Jeem

Zonlicht is een onuitputtelijke energiebron en het gebruik van zonlicht om elektriciteit op te wekken is een van de hoekstenen van hernieuwbare energie. Meer dan 40% van het zonlicht dat op aarde valt, bevindt zich in de infrarood-, zichtbare en ultraviolette spectra; De huidige zonnetechnologie maakt echter voornamelijk gebruik van zichtbare en ultraviolette stralen. De technologie om het volledige spectrum van zonnestraling te benutten (ook wel all-zonnegebruik genoemd) staat nog in de kinderschoenen.



Een team van onderzoekers van de Universiteit van Hokkaido, onder leiding van assistent-professor Melbert Jeem en professor Seiichi Watanabe aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen, heeft op wolfraamzuur gebaseerde materialen gesynthetiseerd die zijn gedoteerd met koper en die volledig gebruik maken van de zon. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Advanced Materials .

"Momenteel worden de nabij- en midden-infraroodspectra van zonnestraling, variërend van 800 nm tot 2500 nm, niet gebruikt voor energieopwekking", legt Jeem uit. "Wolfraamzuur is een kandidaat voor de ontwikkeling van nanomaterialen die dit spectrum potentieel kunnen benutten, omdat het een kristalstructuur bezit met defecten die deze golflengten absorberen."

Het team gebruikte een fotofabricagetechniek die ze eerder hadden ontwikkeld, ondergedompelde fotosynthese van kristallieten, om wolfraamzuurnanokristallen te synthetiseren die waren gedoteerd met verschillende concentraties koper. De structuren en lichtabsorberende eigenschappen van deze nanokristallen werden geanalyseerd; hun fotothermische, foto-ondersteunde waterverdamping en foto-elektrochemische eigenschappen werden gemeten.

Een samengevatte relatieve lichtabsorptie van de wolfraamzuurkristallen, variërend van ultraviolet tot infrarood licht. 1, 5 en 10 zijn de koperconcentraties die resulteren in optokriticiteit van de nanokristallen. Credit:Geavanceerde materialen (2023). DOI:10.1002/adma.202305494

De met koper gedoteerde nanokristallen van wolfraamoxide absorberen licht over het hele spectrum, van ultraviolet via zichtbaar licht tot infrarood; de hoeveelheid geabsorbeerd infraroodlicht was het grootst bij 1% koperdotering. 1% en 5% met koper gedoteerde nanokristallen vertoonden de hoogste temperatuurverhoging (fotothermische karakteristiek); 1% kopergedoteerde kristallen vertoonden ook de grootste waterverdampingsefficiëntie, namelijk ongeveer 1,0 kg per m 2 per uur. Structurele analyse van de 1% kopergedoteerde nanokristallen gaf aan dat de koperionen mogelijk de kristalstructuur van wolfraamoxide verstoren, wat leidt tot de waargenomen eigenschappen wanneer licht wordt geabsorbeerd.

"Onze ontdekkingen markeren een aanzienlijke vooruitgang in de vooruitgang in het ontwerp van nanokristallieten die in staat zijn om volledig zonne-energie te synthetiseren en te benutten", besluit Watanabe. "We hebben aangetoond dat koperdoping nanokristallen van wolfraamzuur een verscheidenheid aan kenmerken geeft via volledig gebruik van zonne-energie. Dit biedt een raamwerk voor verder onderzoek op dit gebied en voor de ontwikkeling van toepassingen."

Meer informatie: Melbert Jeem et al., Defectgestuurde opto-kritische fasen afgestemd op volledig gebruik van zonne-energie, Geavanceerde materialen (2023). DOI:10.1002/adma.202305494

Journaalinformatie: Geavanceerde materialen

Aangeboden door Hokkaido Universiteit