Химики придумали краску для создания дешёвых солнечных батарей

Паста и по внешнему виду похожа на краску, хотя пока её невозможно нанести ни на какую поверхность, кроме лабораторного стекла (фото ACS Nano).
Добавка сульфида кадмия делает диоксид титана жёлтым, селенида кадмия √ тёмно-коричневым, а смесь этих веществ √ светло-коричневым (фото ACS Nano).
Паста и по внешнему виду похожа на краску, хотя пока её невозможно нанести ни на какую поверхность, кроме лабораторного стекла (фото ACS Nano).
Добавка сульфида кадмия делает диоксид титана жёлтым, селенида кадмия √ тёмно-коричневым, а смесь этих веществ √ светло-коричневым (фото ACS Nano).
Исследователи из университета Нотр-Дама придумали дешёвый и простой способ создания солнечных батарей - "солнечную краску". В теории ею будет достаточно выкрасить дом или, скажем, крышу, для того чтобы получить гигантскую солнечную батарею для питания электроприборов.

Исследователи из университета Нотр-Дама придумали дешёвый и простой способ создания солнечных батарей - "солнечную краску". В теории ею будет достаточно выкрасить дом или, скажем, крышу, для того чтобы получить гигантскую солнечную батарею для питания электроприборов.

Основой "солнечной краски" исследователей из университета Нотр-Дама (University of Notre Dame) стали квантовые точки (нанокристаллы полупроводника) из диоксида титана (TiO2). Учёные покрыли их сульфидом и селенидом кадмия (CdS и CdSe), а затем поместили наночастицы в водно-спиртовую смесь, и на выходе получили густую пасту (таким образом, химикам даже не понадобилось связующее вещество).

Эту массу нанесли на проводящую стеклянную поверхность и полученную плёнку отожгли при 200 °С. Измерения свойств такой "солнечной краски" в фотоэлектрохимической ячейке показали, что под воздействием солнечного света в плёнке генерируется электрический ток.

"Эффективность конверсии света в энергию пока невелика: в лучшем случае всего около 1%, что гораздо ниже 10-15% у коммерческих кремниевых солнечных ячеек", - замечает глава исследования Прашант Камат (Prashant Kamat).

"Однако эту краску мы можем изготовлять дёшево и в больших количествах. Если мы как-то сможем улучшить эффективность, то энергетические нужды будущего можно будет удовлетворять новым способом", - добавляет учёный.

Сейчас Прашант и его коллеги пытаются сделать новый материал более стабильным, чтобы он показывал одинаковый результат вне зависимости от условий. Тем временем статья, рассказывающая о первых успехах, вышла в журнале ACS Nano.

Добавим, что команда Камата уже не первый год работает над созданием дешёвых солнечных батарей. Ранее учёные для повышения КПД системы добавляли к диоксиду титана углеродные нанотрубки.