Энергетика
Википедия

1 Электроэнергетика

1.1 Традиционная электроэнергетика

1.1.1 Тепловая энергетика

1.1.2 Гидроэнергетика

1.1.3 Ядерная энергетика

1.2 Нетрадиционная электроэнергетика

1.3 Электрические сети

2 Теплоснабжение

2.1 Централизованное теплоснабжение

2.2 Децентрализованное теплоснабжение

2.3 Тепловые сети

3 Энергетическое топливо

3.1 Органическое топливо

3.1.1 Газообразное

3.1.2 Жидкое

3.1.3 Твёрдое

3.2 Ядерное топливо

4 Энергетические системы

5 Примечания

6 См. также

Энергетика
Энергетика – это отрасль хозяйственно-экономической деятельности людей. Энергетикой называется совокупность крупных искусственных и естественных подсистем... читать далее »
Новости Энергетики
03.10.2013 16:11

Как определить лучшую нанотехнологию для солнечных батарей?. Энергетика.

Как определить лучшую нанотехнологию для солнечных батарей?
Трое исследователей из университетов Северной и Южной Дакоты решили рассчитать с помощью компьютерного моделирования, какой нанотехнология будет лучше для аккумулирования энергии на солнечных батареях – точечные квантовые приборы (квантовые точки) или нанопровода.

Андрей Крыжевский и его коллеги, Дмитрий и Светлана Килины, рассчитали методами вычислительной химии электронные и оптические свойства трех типов наномасштабных кремниевых структур – квантовой точки, одномерной цепи квантовых точек и нанопровода. Способность поглощать излучение у наноматериалов существенно выше, чем у обычных полупроводников. Но какая форма позволит взять максимум от этого преимущества?
«Мы применили теорию функции плотности. Этот вычислительный метод предсказывает поведение наноструктур еще до того, как они будут синтезированы и их рабочие характеристики пройдут экспериментальную проверку», - говорит Крыжевский.
Модель выявила значительный рост поглощения света кремниевыми квантовыми точками по мере интенсификации взаимодействий между отдельными наносферами в цепи. Поглощение света цепями квантовых точек также сильно зависит от выравнивания относительно направления попадающих на них фотонов. Наконец, беспорядочность атомной структуры в аморфных наночастицах приводит (при низком поступлении энергии) к лучшему поглощению света, чем в кристаллических наноматериалах.
«Лучший вариант сборки (чтобы увеличить способность кремниевых наноматериалов поглощать свет и переносить заряд по фотовольтаической системе) – это расставить аморфные квантовые точки в ряд, или слить их в нанопровод», - заявил Крыжевский.
«Следующим шагом будет создание более реалистических моделей – например, крупных точечных квантовых приборов, чья поверхность покрыта органическими лигандами – и моделирование процессов, происходящих в настоящих солнечных батареях», - добавил ученый.
Данные исследования опубликованы в журнале Journal of Renewable and Sustainable Energy.



Источник

© WIKI.RU, 2008–2017 г. Все права защищены.