Chi tiết thông tin

Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Illinois, Mỹ, vừa phát triển một kỹ thuật chế tạo các cấu trúc silicon tinh thể đơn ba chiều từ các màng mỏng bằng cách kết hợp quy trình in lito quang với quy trình tự cuộn được điều khiển bởi các tương tác mao dẫn. Các màng mỏng này, chỉ dày có vài micron, có tính năng uốn cong cơ học vốn không có đối với các màng dày hơn của cùng loại vật liệu.


Vật liệu màng mỏng



Để minh chứng cho quy trình tự ghép, được điều khiển bởi mao dẫn mới, nhóm nghiên cứu đã xây dựng các pin mặt trời silicon có dạng hình trụ và hình cầu và đánh giá hiệu suất hoạt động của chúng.    

Nhóm nghiên cứu cũng phát triển một mô hình dự đoán có tính tới dạng màng mỏng được sử dụng, các tính chất cơ học của màng và hình dạng cấu trúc mong muốn. K Jummy Hsia Giáo sư khoa học và kỹ thuật cơ khí cho biết, mô hình này xác định các điều kiện chủ chốt của việc tự cuộn thành các hình dạng hình học khác nhau. Sử dụng mô hình này, nhóm nghiên cứu có thể cải thiện được quy trình tự cuộn, lựa chọn vật liệu tốt nhất để đạt được các mục tiêu nhất định, và dự đoán được cấu trúc sẽ hoạt động như thế nào đối với một vật liệu, một độ dày và hình dạng cho trước.    

Để chế tạo các pin mặt trời của mình, nhóm nghiên cứu tiến hành với việc sử dụng kỹ thuật in lito quang để xác định hình dạng hình học mong muốn trên một màng silicon tinh thể đơn mỏng, được khắc trên một miếng wafer cách điện, dày hơn.

Tiếp theo, họ loại bỏ silicon bị lộ ra bằng chất ăn mòn, xén bớt lá silicon còn lại bằng axit và lấy lá phôi ra khỏi miếng wafer. Sau đó họ đặt một giọt nước nhỏ ở chính giữa mô hình lá phôi. Khi nước bốc hơi, các lực mao dẫn kéo các đỉnh của lá phôi lại với nhau, khiến cho lá phôi cuộn lại bao xung quanh giọt nước. Để giữ lại hình dạng mong muốn sau khi nước đã bay hơi hoàn toàn, nhóm nghiên cứu đặt một mẩu thủy tinh nhỏ, được bọc bằng một chất keo dính, ở chính giữa mô hình lá phôi. Mẩu thủy tinh “làm đông cứng” cấu trúc ba chiều tại chỗ, một khi nó đạt tới trạng thái cuộn mong muốn.    

Nhóm nghiên cứu cho biết, các cấu trúc quang điện được tạo ra, vẫn chưa được tối đa hóa về hiệu suất điện, mang lại một phương pháp mới đầy hứa hẹn đối với việc hấp thụ năng lượng mặt trời hiệu quả bằng các màng mỏng. Không giống như các pin mặt trời phẳng dẹt thông thường, các cấu trúc ba chiều hấp thụ ánh sáng từ hầu hết mọi hướng. Nhóm nghiên cứu cho biết, quy trình tự lắp ráp mới này có thể được áp dụng lên rất nhiều vật liệu màng mỏng, không chỉ giới hạn ở silicon.

KIMCUONGHOASEN.COM (Theo Vista)

CÁC TIN KHÁC

Dự án sử dụng sản phẩm bentonite

Dự án khu đô thị An Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Đơn vị thi công : Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hà Trang
Hạng mục thi công : Cọc nhồi  - bentonite

Dự án UsilkCity

Đơn vị thi công        : Công Ty Cổ Phần Sông Đà 2.07
Hạng mục thi công : Cọc nhồi - bentonite

Dự Án Tổ hợp nhà đôi Unimax - Hà Đông

Đơn vị thi công: Xí nghiệp xây dựng số 9- Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng UDIC
Hạng mục thi công : Cọc Barrette và tường vây - bentonite

Dự án TINCOM Pháp Vân

Nhà thầu thi công: Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hà Quỳnh
Hạng mục thi công
: Cọc nhồi và tường vây - bentonite

Công trình: Khách sạn Hà nội Plaza

Nhà thầu thi công: CTCP Xây dựng nhà số 2 - Vinaconex - bentonite

Địa chỉ: Đường Trần Duy Hưng - Hà Nội - bentonite

Công trình : Tòa nhà Công nghệ cao Viettel

Nhà thầu thi công: Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp DELTA - bentonite

Địa chỉ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc- bentonite

Trụ sở Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Nhà thầu thi công:Công ty XD và ứng dụng công nghệ mới- bentonite


Tháp Vipico

Nhà thầu thi công :Công ty XD dân dụng và công nghiệp Delta - bentonite
 


Hỗ trợ trực tuyến