$78.4 €89.44

Последние новости

22.07.2026, 22:50 TCL поздравляет национальную сборную Испании по футболу с исторической победой в чемпионате мира

21.07.2026, 13:24 Владимир Постанюк: Пенсионные баллы за время с детьми – справедливое признание труда каждой матери

20.07.2026, 18:36 Первый франчайзинговый офис KDL | Медскан открылся в Москве

20.07.2026, 17:57 Генпро: победа на Архитектурной премии Москвы подтверждает высокий уровень экспертизы

18.07.2026, 18:06 Около 650 заявок подали столичные НКО на конкурс грантов Мэра Москвы

17.07.2026, 18:56 Представители бизнеса подготовили более пяти тысяч предложений в рамках «Лета в Москве»

16.07.2026, 18:28 Жители столицы выбрали победителей конкурса «Москва. Традиции. Люди»

16.07.2026, 07:56 NABR: USFWS во второй раз отклонила петицию активистов о включении длиннохвостых макак в список в соответствии с Законом об исчезающих видах

16.07.2026, 06:19 Xinhua Silk Road — дополнительный объект 16-й китайско-российской культурной выставки открывается в Цзямусы, северо-восточная провинция Китая Хэйлунцзян

15.07.2026, 19:40 Коллективы из Китая, Индии и Чили выступят на Международном фестивале искусств «Вдохновение» на ВДНХ

ВСЕ НОВОСТИ

Инженеры упростили технологию создания солнечных элементов

Наука

солнечный элемент

Международная исследовательская группа упростила технологию изготовления высокоэффективных кремниевых солнечных элементов. Эксперты Калифорнийского университета в Беркли, Австралийского национального университета и ученые Швейцарского федерального института технологии разработали новую смесь материалов в стандартном исполнении.

Такое особое сочетание материалов может оказаться полезным в производстве полупроводниковых компонентов, устраняя необходимость в процессе, известном как допинг, объясняет ведущий разработчик James Bullock. «Если вы посмотрите на архитектуру солнечного элемента, который мы сделали, то она очень простая. Эта простота позволяет снизить стоимость», говорит он.

В этом исследовании инженеры использовали ядро кристаллического кремния и примеси аморфного кремния. Затем они наложили сверхтонкое покрытие из оксида молибдена, на солнечной стороне элемента, и слой фторида лития на нижней поверхности. Два слоя, имея толщину в несколько десятков нанометров, выступают в качестве легирующей примеси без контактов для электронов и дырок.

Исследователи показали, что возможно создать эффективный солнечный элемент всего за семь шагов.Оба материала прозрачны, и у них есть дополнительные электронные структуры, которые хорошо подходят для солнечных батарей, говорит Bullock. Для нанесения слоев фторида лития и молибдена оксида на новую солнечную ячейку, ученые использовали термическое испарение.