未来的納米晶智能窗户和未来的期货配资

 行业资訊     |      2019-01-16 16:37
太陽能庭院燈聚光闆
 
“为什麼窗户玻璃,不能成为世峰廠家太陽能庭院燈聚光闆?”
 
       这個科幻界的問題,或是要實現了。最近,“量子裁剪太陽能聚光闆”成为太陽能熱门話題。媒體報道,該概念是由中國科学院大連物理研究所研究員吳凱豐首次提出,并發表于《納米快報》上。

 
熒光聚光裝置誰更好
幾何聚光裝置和熒光聚光裝置誰更好?
 
       太陽能聚光裝置,分为幾何聚光裝置和熒光聚光裝置兩大類。
 
       目前,大多數國家投入使用的太陽能聚光裝置是幾何聚光裝置,它需要實時追随太陽光的入射角来實現聚光。幾何聚光裝置的成本相對来說比較高。
 
       而吳凱豐的研究的熒光聚光裝置,是由W.H.Weber于1976年首次提出,它是一種它可以對各種角度的慢反射和散射光線進行聚光、不需要實時追蹤太陽光的裝置,相對簡單而且能大面積捕獲太陽能。由于熒光型太陽能聚光闆是由廉价的聚合物、玻璃和少量的熒光團材料構成,所以成本上遠低于目前主流太陽能面闆。
 
       但目前熒光裝置达到的聚光效率,要遠遠落後于幾何聚光。
 
 
量子裁剪太陽能聚光闆是如何實現的?
 
       量子裁剪,是一種新奇的光学現象,基于該效應的聚光闆材料,可以吸收一個高能光子,同時又能釋放兩個低能光子,滿足能量守恒規律。
 
       吳凱豐的團隊研究,基于稀土金屬镱摻雜的納米晶材料,制備了高效率太陽能聚光闆原型器件。他們通過大量的實验,合成的該材料其熒光效率高达164%,这種熒光型太陽能聚光闆,理論上可以實現200%的熒光量子效率。
 
 
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       目前,吳凱豐的團隊正在嘗試進行材料商的改進,以便實現更寬光譜的太陽光吸收。在未来究竟有多久能應用在期货配资或是太陽能庭院燈,還很難預測,因为納米晶屬于目前廣泛研究的含鉛鈣钛礦材料,它們都有一定的毒性,所以穩定性也是亟待要解決的問題。
 
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       在未来,突破熒光聚光技術後,家家户户都将擁有“智能玻璃”,還可以構建熒光型的溫室大棚,为農作物提供更好的生長環境。當然,首先應用于世峰廠家太陽能庭院燈和期货配资。
 
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