Tim sa Univerziteta Kyushu u Japanu, u saradnji s naučnicima sa Univerziteta Johannes Gutenberg u Mainzu, razvio je inovativni molekularni sistem koji je pokazao efikasnost od čak 130 odsto.
Kako je moguće dobiti više energije nego što dolazi sa Sunca?
Ključ ovog otkrića leži u naprednom fizičkom procesu koji omogućava „umnožavanje“ energije dobijene iz svjetlosti.
Naučnici su koristili poseban metalni kompleks na bazi molibdena, poznat kao „spin-flip emiter“, koji može da uhvati energiju iz svjetlosti i pretvori je u veći broj energetskih nosilaca nego što je inicijalno apsorbovano fotona.
U praksi, to znači da jedan dio energije koji bi se ranije izgubio sada može da se iskoristi.
Preskočene dugogodišnje granice
Tradicionalne solarne ćelije imaju ozbiljna ograničenja. Poznata Shockley-Queisserova granica godinama je određivala maksimalnu efikasnost, jer dio svjetlosti jednostavno nije mogao biti iskorišten.
Fotoni niske energije nisu aktivirali procese u ćelijama, dok su oni visoke energije gubili višak u obliku toplote. Zbog toga klasični solarni paneli koriste tek oko trećine sunčeve energije.
Tehnologija koja mijenja pravila igre
Kako bi prevazišli ta ograničenja, naučnici su se fokusirali na proces poznat kao singletna fisija.
U standardnim uslovima, jedan foton stvara jedan eksiton – česticu koja prenosi energiju. Međutim, u ovom procesu jedan eksiton se dijeli na dva, čime se praktično „udvostručuje“ iskorištena energija.
Najveći izazov bio je kako tu dodatnu energiju sačuvati i iskoristiti prije nego što se izgubi.
Rješenje je pronađeno u precizno dizajniranom molekularnom sistemu, koji omogućava efikasno prikupljanje te energije i njeno pretvaranje u korisni oblik.
Šta ovo znači za budućnost
Ovo otkriće predstavlja važan korak ka razvoju solarnih panela nove generacije, koji bi mogli biti znatno efikasniji od današnjih.
Iako je tehnologija još u fazi istraživanja, naučnici vjeruju da bi se u budućnosti mogla primijeniti u realnim energetskim sistemima.
Osim u solarnoj industriji, ovaj napredak bi mogao imati uticaj i na razvoj LED rasvjete, kao i novih kvantnih tehnologija, otvarajući potpuno nove mogućnosti u upravljanju energijom na molekularnom nivou.
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
2 BDT (loguj se da preuzmeš)


