中国创造出一种太阳能木材,即使在无光条件下也能发电:一种挑战光伏极限的材料

一个中国研究团队开发了一种改良木材,能够捕获、存储和转换太阳能为电力,即使在没有光的情况下

这项研究发表在Advanced Energy Materials上,提出了一种比传统太阳能电池板更高效的替代方案。它将以前需要多层且会导致能量损失的功能集成到一个结构中。

这一创新基于轻质的轻木,其内部结构被重新设计到纳米级,以增加其孔隙率并允许功能性材料的引入。

科学过程

该开发结合了多个阶段和先进材料:

  • 去除木质素:将木材的孔隙率提高到93%,形成一个反应网络。
  • 黑磷涂层:这种材料具有高光吸收能力,并通过单宁酸和铁离子保护免受氧化。
  • 银纳米颗粒:增强光吸收。
  • 极端疏水性:153°的接触角防止水附着在表面。
  • 内部的硬脂酸:通过熔化储存热能并在固化时释放,允许即使在没有太阳辐射的情况下也能为热电发电机供电。

测试表明,该材料达到91.27%的转换效率,并且在标准太阳辐射下可以产生高达0.65伏特的电压。此外,在超过100个热循环后仍保持其性能,这增强了其作为可持续能源解决方案的可行性。

附加特性

除了发电,这种智能木材还提供:

  • 防火性能
  • 抗菌能力
  • 在恶劣环境条件下的耐久性

这些特性扩大了其在建筑电子和先进材料设计等领域的应用潜力。

madera solar
改良的太阳能木材是太阳能电池板的高效替代品。

对能源转型的影响

这一进展代表了朝着新一代材料迈出的一步,这些材料能够自主管理能源,即使在黑暗条件下也是如此。能够拥有集成能量捕获和存储的结构可能会改变建筑物、电子设备和分布式发电系统的设计方式。

在全球向清洁能源转型的背景下,这样的创新可以克服太阳能的主要限制之一:对辐射的直接依赖。通过提供即使在没有光线的情况下也能稳定的性能,太阳能木材可能成为确保城市和农村地区持续能源供应的战略补充

未来挑战

主要挑战将是扩大生产规模并确保在实际应用中的稳定性能。这种木材的大规模生产需要能够保持纳米级精度和集成材料耐久性的工业过程。

如果能够克服这一阶段,这一发展可能标志着新一代智能材料的开始,能够将能源废物转化为实用和可持续的解决方案。

中国创造的太阳能木材在寻找可持续能源解决方案方面代表了一个开创性的进展。通过将捕获、存储和转换集成到一种材料中,它为新的应用打开了大门,这些应用可能会改变我们在日常生活和建筑、电子等战略领域中利用太阳能的方式。

Compartí esta nota

最新消息

Te pueden interesar
Te pueden interesar

中国开发出一种可在4分钟内充电的钠电池,有望彻底改变能源转型

研究人员来自东南大学,与HiNa电池技术和扬州大学合作,在开发金属钠电池方面取得了关键突破。这项新技术有望成为比现有锂电池更便宜、更易获得的替代品,因为钠资源丰富。 所创造的电池仅需4分钟充电,运行6,000小时无故障,支持2,000次循环,且成本非常低。 钠电池的挑战 迄今为止,这些电池面临两个主要障碍: 离子导电性慢。 枝晶导致的不稳定性,这些结构会引发短路。 新的设计通过一种结合锡离子和二氟(草酸根)硼酸盐(DFOB⁻)的双介质准固态电解质解决了这两个问题。 新电解质的工作原理 DFOB⁻削弱了钠离子与聚合物网络之间的相互作用,释放更多的离子,将扩散速度提高到传统液态电解质的六倍。 锡离子在阳极形成富含钠-锡的界面,有利于金属的均匀分布。 在阴极,DFOB⁻生成保护层,减少电解质降解。 这种设计提高了稳定性,减少了极化并增加了可靠性。 实验室结果 测试结果非常出色: 运行6,000小时无枝晶故障。 支持高达3.0 mA...

一个环境挑战变成了机遇:一名13岁学生创造了一台将泡沫塑料转化为生物塑料的机器

膨胀聚苯乙烯(泡沫塑料)是最难回收的材料之一。它存在于包装、一次性杯子和包装材料中,95%由空气组成,仅有5%是塑料,这使其成为一种出色的绝缘材料,但同时也是一种持久的废物,在美国仅有1%的回收率。其余的最终堆积在垃圾填埋场、河流和海洋中,可以存在几个世纪。 面对这一问题,来自加利福尼亚的13岁学生Emily Miner与她的团队Nano Nerds一起开发了一种机器,能够利用细菌降解泡沫塑料并将其转化为可生物降解的生物塑料和能源。 科学发现 在研究过程中,学生们识别出细菌假单胞菌,它以能够代谢苯乙烯(聚苯乙烯的基本成分)而闻名。利用这种自然代谢,他们设计了一个系统,使微生物能够降解材料并生成两种主要产品: PHA:一种用于包装和工业应用的可生物降解生物塑料。 热量:由细菌的代谢活动产生,具有发电潜力。 该发明被命名为Polystyrenator,是一种封闭的消化器,保持细菌工作的理想条件。 具有全球影响的学校创新 该项目在First Lego League上展示,这是一个国际比赛,挑战学生通过科学和工程解决实际问题。在成千上万的团队中,Nano Nerds成功进入全球创新奖的20强半决赛,吸引了废物管理和可持续性专家的关注。 这一认可使得该倡议超越了学校范围,成为青年创造力如何为复杂环境挑战提供解决方案的一个例子。 循环经济与可持续性 该系统生产的PHA被认为比传统塑料更环保。与可以保持几个世纪不变的泡沫塑料不同,PHA在适当条件下可以在更短的时间内降解。 因此,专家们指出,这类材料可能在发展循环经济模型中发挥关键作用,在这种模型中,废物再次转化为有用的资源。 障碍与下一步 尽管该项目证明了聚苯乙烯的生物降解是可能的,但仍存在挑战: 可扩展性:目前全球每年生产约1400万吨泡沫塑料,而生物解决方案仍处于实验阶段。 ...

从垃圾到资源:一名年轻人创建了一个将塑料转化为石脑油的系统,并在社交媒体上走红

在一个每年生产超过4.4亿吨塑料的星球上,22岁的美国年轻人Julian Brown的故事因展示如何将塑料废料转化为类似汽油的可燃液体而走红。 他的项目名为Plastoline,使用微波辅助热解系统将塑料分解为富含碳氢化合物的蒸汽,然后凝结成一种名为Plastolene®的燃料。 Brown是焊接和应用化学的自学者,他声称在自己的车间建造了五代反应器,完全依靠自己的资源,并未经过传统的学术途径。“人们称之为垃圾,我称之为资源,”他表示,并在社交媒体上成为热门话题。 热解如何运作 热解是一种在无氧条件下分解材料的过程。在这种情况下: 热量打破塑料的化学键。 释放出富含碳氢化合物的蒸汽。 蒸汽冷却并凝结成类似原油的深色液体。 这种方法不是焚烧,几十年来一直被研究作为从塑料废料中回收能源的替代方案。 风险与限制 专家警告说,在家庭实验室中获得可燃油并不等同于生产可用于大规模使用的认证燃料。商业燃料必须符合严格的成分、稳定性、排放和安全标准。 此外,微波热解面临技术挑战: 温度控制不稳定。 催化剂失效。 安全高效的可扩展性。 Brown本人承认在开发设备的过程中经历了风险,因为与可燃蒸汽一起工作需要严格的协议和遏制系统。 迈向工业化的道路 为了让这项技术进入日常使用,必须克服关键阶段: 产品的技术验证和化学分析。 ...

对抗海洋塑料污染的科技竞赛:全球问题的多重解决方案

塑料污染在海洋中无法通过一台机器解决。塑料来自河流、海岸、船只、渔网和消费链。因此,技术响应已多样化:海洋船只、河流屏障、分类机器人和人工智能协同工作以减少影响。 在太平洋,组织The Ocean Cleanup运营System 03,这是一种由两艘船拖曳的浮动屏障,用于集中和清除北太平洋垃圾带的塑料,其中漂浮着超过1.8万亿件塑料,相当于约10万吨。 结果与扩展 发表在Scientific Reports上的一项研究指出,到2024年底,该组织通过其海洋系统已清除504,229公斤塑料废物。模型预测,效率将取决于捕获能力和导航策略:知道在哪里清扫与拥有大型设备同样重要。 在美国,The Ocean Cleanup在Ballona Creek安装了屏障,并签署协议拦截洛杉矶和圣盖博河的塑料,着眼于2028年奥运会。 河流拦截器 Interceptor于2019年推出,是一个太阳能系统,在垃圾进入海洋之前捕获垃圾。它每天可以提取多达50吨,在优化条件下可达100,000公斤。 这些设备代表了抵御流入海洋的持续废物流的第一道防线。 机器人分类与人工智能 第三条战线在陆地:具有AI的机器人能够以高达98%的纯度分离废物,从而促进有效的回收。 这些系统使得回收的材料具有足够的质量以重新进入循环经济。 限制与警告 专家警告这些解决方案并非魔法: 如果不适当监控,海洋系统可能会影响野生动物。 ...