У нас вы можете посмотреть бесплатно Перовскиты: как дефекты повышают КПД и революция в квантовых технологиях или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Перовскиты продолжают удивлять ученых своими уникальными свойствами, открывая новые горизонты в энергетике и электронике. В этом видео мы подробно разбираем последние научные открытия, которые объясняют невероятную эффективность этих материалов и предлагают совершенно новые способы их применения. Вы узнаете, почему перовскитные солнечные панели могут превзойти традиционные кремниевые аналоги и какие фундаментальные физические явления были обнаружены в лабораториях по всему миру. Главной темой выпуска стало открытие физиков из Института науки и технологий Австрии. Долгое время оставалось загадкой, почему перовскиты сохраняют высокий коэффициент полезного действия даже при наличии множества примесей и дефектов. Оказалось, что структурные несовершенства не мешают, а наоборот, помогают работе солнечных батарей. Они способствуют разделению электронов и дырок, а также их транспортировке на большие расстояния, что позволяет извлекать больше энергии из света. Мы также обсудим перспективы тандемных солнечных элементов, где перовскит работает в паре с кремнием. Такая конструкция позволяет использовать более широкий спектр солнечного излучения, преодолевая теоретические пределы эффективности одиночных материалов. Рекордные показатели КПД лабораторных образцов уже превышают 34 процента, что делает эту технологию одной из самых перспективных в возобновляемой энергетике. Не менее важны достижения в области детектирования излучений. Исследователи из Университета Оклахомы разработали гибридные материалы на основе перовскитов с встроенными органическими молекулами. Новые детекторы отличаются высокой скоростью реакции и стабильностью, что критически важно для медицины и ядерной безопасности. Они способны эффективно работать даже после длительного хранения на воздухе. В выпуске также затронуты фундаментальные исследования российских и зарубежных ученых. Физики из СПбГУ с помощью спектроскопии спинового шума обнаружили уникальные эффекты памяти в нанокристаллах перовскита, помещенных в стекло. А международные группы исследователей впервые продемонстрировали возможность наблюдения квантовых эффектов, таких как эффект Штарка, при комнатной температуре, что открывает путь к созданию новых оптоэлектронных устройств и квантовых технологий. Источники информации: Bright Luminescent Surface States on the Edges of Wide-bandgap Two-dimensional Lead Halide Perovskite — arXiv Extreme electron-photon interaction in perovskite glass — arXiv Room-Temperature Anomalous Coherent Excitonic Optical Stark Effect in Metal Halide Perovskite Quantum Dots — ETH Zurich Research Collection https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.... Открытие физиков из Европы поможет повысить КПД перовскитных солнечных батарей — ЭнергоНьюс Перовскитно-кремниевый тандемный солнечный элемент — Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Перовск... Ученые выяснили, почему солнечные батареи с дефектами в перовскитах работают лучше остальных — Neftegaz.RU Учёные создали слоистые перовскиты, которые ускоряют детектирование радиации — iXBT.com Физики СПбГУ обнаружили уникальные свойства зарядовой памяти нанокристалла перовскита — Санкт-Петербургский государственный университет https://spbu.ru/news-events/novosti/f... Физики объяснили высокую эффективность перовскитов в преобразовании солнечной энергии — iXBT.com Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите в комментариях, как вы думаете, когда перовскитные панели появятся на крыше каждого дома! Вступайте в нашу телеграмм группу https://t.me/VideoNovostiPlanety #перовскиты #солнечнаяэнергетика #солнечныебатареи #наука #новыетехнологии #физика #квантовыеточки #эффектШтарка #радиация #возобновляемаяэнергия #нанокристаллы #СПбГУ #фотовольтаика #гибридныематериалы #оптоэлектроника