Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interfejs kropla cieczy/półprzewodnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The technological innovation of the direct conversion of solar energy to electricity plays an important role in electric power generation. Earlier discussions of band bending in a semiconductor contacting a metal and liquid electrolyte solutions containing redox couples with different electrochemical potentials should not overshadow the fact that under irradiation absorption of photons takes place in a solar cell, which can generate free charge for an electrical circuit. Here we propose new band bending of ZnO and Cu2O semiconductors induced by a liquid self-assembled microdrop of a physiological salt solution. The drop/semiconductor interface under incident light irradiation of 0,1 Wcm-2 exhibits a photovoltaic effect with efficiency of 19‒24% and enhanced electric power generation with electron or hole transport. We provide experimental and theoretical evidence that the architecture of the liquid drop/semiconductor interface will enable it to act as an electric power generator system in the near future.
PL
Innowacja technologiczna pod postacią bezpośredniej konwersji energii słonecznej w elektryczną odgrywa ważną rolę w procesie wytwarzania prądu. Wcześniejsze dyskusje nt zagięcia pasma w pólprzewodniku stykającym się z metalem oraz roztworami ciekłych elektrolitów zawierających pary redox o różnych potencjałach elektrochemicznych nie powinny przesłaniać faktu, że w warunkach naświetlania następuje absorpcja fotonów w fotoogniwie co powoduje wytworzenie ładunku swobodnego w obwodzie elektrycznym. Niniejszym chcielibyśmy zaproponować nowe zagięcie pasma w półprzewodnikach ZnO oraz Cu2O wywoływane przez ciekłą samoorganizującą się mikrokroplę roztworu soli fizjologicznej. Interfejs kropla/półprzewodnik, w warunkach oświetlenia 0,1 Wcm-2, wykazuje efekt fotowoltaiczny o wydajności 19-24% i zwiększonym wytwarzaniu prądu poprzez transport elektronów i dziur. Przedstawiamy również dowód teoretyczny i eksperymentalny, że architektura interfejsu kropla cieczy/półprzewodnik umożliwi mu działanie w charakterze generatora energii elektrycznej w niedalekiej przyszłości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.