Последние новости
28.08.2026, 08:44 Кинетический слоненок и конь из монтажной пены: авторы «Зоопарка на балконе» расскажут о создании своих работ
27.08.2026, 12:54 «Байт Транзит» запускает ежедневные отправки из Москвы во Владивосток
27.08.2026, 08:34 Закрытый иммерсивный автоквест в «Папушево Парк» и президенции «Монави»: как премиальные проекты объединяют комьюнити
25.08.2026, 21:39 Университет Соган в Сеуле открывает для иностранных аспирантов STEM-направлений возможность учиться без оплаты обучения
24.08.2026, 17:56 Завершился V Международный детский культурный форум
24.08.2026, 14:16 В библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет день открытых дверей
23.08.2026, 15:44 Xinhua Silk Road — Представители африканских молодежных СМИ исследуют новые рубежи китайско-африканского сотрудничества в китайской провинции Хунань
23.08.2026, 14:29 Объем поддержанного Москвой экспорта во Вьетнам вырос в 4,5 раза
22.08.2026, 14:29 Программа ко Дню флага России объединит более 200 столичных культурных площадок
21.08.2026, 15:33 От кудрявых пеликанов до лучистых черепах: более 300 детенышей родились в Московском зоопарке в этом году
Инженеры упростили технологию создания солнечных элементов
Наука

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.
