ໃນຂະບວນການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຕັກໂນໂລຊີແສງອາທິດ, ແຜງແສງອາທິດ chalcogenide, ໃນຖານະທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງເຕັກໂນໂລຊີແສງອາທິດລຸ້ນທີສາມ, ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈໃນຂະແໜງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ທ່າແຮງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງມັນ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າທີ່ນຳໂດຍ ສາດສະດາຈານ Yuan Mingjian ຈາກໂຮງຮຽນເຄມີສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Nankai ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຄົ້ນຄວ້າແຜງແສງອາທິດ chalcogenide, ເຊິ່ງໄດ້ສັກຢາພະລັງງານໃໝ່ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂະແໜງການນີ້.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຜງພະລັງງານແສງອາທິດ chalcogenide
ຊານໂຄເຈນໄນ (Chalcogenide) ເປັນຊັ້ນວັດສະດຸທີ່ມີໂຄງສ້າງຜລຶກທີ່ເປັນເອກະລັກ, ເຊິ່ງມີການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນແຜງແສງອາທິດແບບໃໝ່ ແລະ ອຸປະກອນເຄິ່ງຕົວນຳອື່ນໆ. ເຫດຜົນທີ່ແຜງແສງອາທິດຊານໂຄເຈນໄນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍແມ່ນຍ້ອນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສຳຄັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້:ວັດສະດຸ Chalcocite ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນດີ, ສາມາດກະກຽມເປັນແບັດເຕີຣີທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໄດ້, ເຊິ່ງສະໜອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການນຳໃຊ້ໃນບາງສະຖານະການການນຳໃຊ້ພິເສດ, ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນທີ່ສວມໃສ່ໄດ້, ຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ, ເຊິ່ງຂະຫຍາຍຂອບເຂດການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແສງອາທິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
2. ທ່າແຮງການກະກຽມພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່:ເມື່ອປຽບທຽບກັບແຜງແສງອາທິດທີ່ເຮັດດ້ວຍຊິລິໂຄນແບບດັ້ງເດີມ, ແຜງແສງອາທິດແບບ chalcogenide ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການກະກຽມພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່, ຜ່ານການປະມວນຜົນວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ວິທີການກະກຽມທີ່ມີລາຄາຖືກອື່ນໆ, ເພື່ອບັນລຸການຜະລິດແບັດເຕີຣີໃນພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນຂອງອຸດສາຫະກຳແສງອາທິດ, ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແສງອາທິດໃນຂອບເຂດກ້ວາງ.
3. ປະສິດທິພາບການປ່ຽນແປງທາງທິດສະດີສູງ:ໃນທາງທິດສະດີ, ແຜງໂຊລາເຊວ chalcogenide ມີປະສິດທິພາບການປ່ຽນພະລັງງານແສງອາທິດສູງ, ແລະ ປະສິດທິພາບຂີດຈຳກັດທາງທິດສະດີຂອງມັນແມ່ນທຽບເທົ່າກັບແຜງໂຊລາເຊວທີ່ອີງໃສ່ຊິລິໂຄນແບບດັ້ງເດີມ. ດ້ວຍການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ປະສິດທິພາບການປ່ຽນພະລັງງານຕົວຈິງຂອງແຜງໂຊລາເຊວ chalcogenide ກໍ່ກຳລັງດີຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບການພັດທະນາ.
ສິ່ງທ້າທາຍຂອງແຜງແສງອາທິດ chalcogenide
ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງຂອງແຜງແສງອາທິດ chalcogenide, ແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໃນການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່, ມັນຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາສໍາຄັນຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ເຊິ່ງບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງແມ່ນໂດດເດັ່ນເປັນພິເສດ:
1. ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມສູງບໍ່ດີ:ໃນຖານະທີ່ເປັນຊັ້ນດູດຊຶມແສງຂອງແບັດເຕີຣີ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງວັດສະດຸ chalcogenide ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມພາຍນອກ. ໃນການກະກຽມແຜງແສງອາທິດ chalcogenide ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ມັນມັກຈະຈຳເປັນຕ້ອງອີງໃສ່ສານເຕີມແຕ່ງເກືອອາມີນອິນຊີທີ່ລະເຫີຍໄດ້ງ່າຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄລຍະທາງກາຍະພາບມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວບຄຸມການເກີດຜລຶກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສານເຕີມແຕ່ງນີ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ງ່າຍໃນອຸນຫະພູມສູງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສົມດຸນໃນອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງຟິມ calcite, ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງແບັດເຕີຣີໃນການດຳເນີນງານທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນຫາຫຼັກທີ່ຈຳກັດການນຳໃຊ້ທາງການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງມັນ.
2. ສະຖຽນລະພາບໄລຍະຍາວບໍ່ພຽງພໍ:ນອກເໜືອໄປຈາກຄວາມໝັ້ນຄົງໃນອຸນຫະພູມສູງ, ແບັດເຕີຣີ້ແສງຕາເວັນ chalcogenide ໃນຂະບວນການນຳໃຊ້ໄລຍະຍາວຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມເກົ່າແກ່ຂອງວັດສະດຸ, ການຫຼຸດແສງ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆທີ່ນຳໄປສູ່ການເສື່ອມສະພາບຂອງປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການນຳໃຊ້ທາງການຄ້າໃນລະດັບໜຶ່ງ.
ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຜົນສຳເລັດດ້ານການຄົ້ນຄວ້າລ່າສຸດ
ໂດຍແນໃສ່ບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການດຳເນີນງານທີ່ບໍ່ດີຂອງແຜງແສງອາທິດ chalcogenide ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດຳເນີນງານທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ສາດສະດາຈານ Yuan Mingjian ຈາກໂຮງຮຽນເຄມີສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Nankai, ໄດ້ນຳພາກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າເພື່ອດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມມືສາກົນລະດັບສູງ, ແລະ ໄດ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ:
1. ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການກະກຽມໃໝ່:ທີມງານຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສົມທົບກັບການຄາດຄະເນທາງທິດສະດີ ແລະ ພັດທະນາຍຸດທະສາດການກະກຽມສຳລັບໂລຫະປະສົມ chalcogenide ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນສູງກວ່າຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ຍຸດທະສາດນີ້ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍ່ເປັນເອກະພາບຂອງສ່ວນປະກອບຊີຊຽມເມທາມິດິກຂອງຟິມ chalcogenide ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ແລະ ປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງວັດສະດຸ chalcogenide ໄດ້ຢ່າງພື້ນຖານ.
2. ການປະສົມປະສານຂອງປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງສູງ:ອຸປະກອນແຜງແສງອາທິດ Chalcogenide ທີ່ຜະລິດໂດຍຍຸດທະສາດນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິພາບການປ່ຽນພະລັງງານລະດັບໂລກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນອຸນຫະພູມສູງ. ຜົນສຳເລັດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ວາງພື້ນຖານດ້ານວິຊາການທີ່ແຂງແກ່ນສຳລັບການປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງແຜງແສງອາທິດ chalcogenide ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປີດໂອກາດອັນກວ້າງຂວາງສຳລັບການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແສງອາທິດໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ການຄ້າຕື່ມອີກ.
3. ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງຜົນໄດ້ຮັບ:ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 30 ກັນຍາ, ວາລະສານ Nature ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ສ່ວນປະກອບ Cesium amidine ຂອງແຜງແສງອາທິດ chalcogenide ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນສູງ”. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການສົ່ງເສີມການຫັນປ່ຽນສີຂຽວຂອງໂຄງສ້າງພະລັງງານທົ່ວໂລກ ແລະ ເປັນຈຸດສຳຄັນໃນເຕັກໂນໂລຊີ photovoltaic ລຸ້ນໃໝ່.
ແນວໂນ້ມການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ
ດ້ວຍຜົນສຳເລັດຂອງຜົນການຄົ້ນຄວ້ານີ້, ຄວາມຫວັງຂອງການພັດທະນາແຜງແສງອາທິດ calcite ໄດ້ສົດໃສຂຶ້ນ. ໃນປະຈຸບັນ, ທີມງານຄົ້ນຄວ້າກຳລັງສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາໂມດູນແຜງແສງອາທິດ chalcogenide ປະສິດທິພາບສູງຢ່າງຫ້າວຫັນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດສາຫະກຳໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ແລະ ວິສາຫະກິດ, ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຂອງພື້ນທີ່.
1. ການເລັ່ງລັດອຸດສາຫະກຳ:ຄວາມກ້າວໜ້ານີ້ຈະຊ່ວຍເລັ່ງການອຸດສາຫະກຳຂອງແຜງແສງອາທິດ chalcogenide ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະບັນລຸການຜະລິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນອີກສອງສາມປີຂ້າງໜ້າ, ແລະ ສະໜອງວິທີແກ້ໄຂພະລັງງານສະອາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ລາຄາຖືກກວ່າສຳລັບຕະຫຼາດພະລັງງານທົ່ວໂລກ.
2. ການຂະຫຍາຍແອັບພລິເຄຊັນ:ດ້ວຍການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງແຜງແສງອາທິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງແຜງແສງອາທິດ chalcogenide ຕື່ມອີກ, ພື້ນທີ່ການນຳໃຊ້ຂອງມັນຈະໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍອອກໄປຕື່ມອີກ. ນອກເໜືອໄປຈາກໂຮງງານໄຟຟ້າແສງອາທິດແບບດັ້ງເດີມ, ການຜະລິດພະລັງງານແບບກະຈາຍ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ, ແຕ່ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເຊື່ອມໂຍງອາຄານ, ພະລັງງານເຄື່ອນທີ່, ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນອື່ນໆ.
3. ສົ່ງເສີມການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງພະລັງງານ:ໃນຖານະເປັນເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານທົດແທນທີ່ສະອາດ, ການນຳໃຊ້ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດ calcite ຢ່າງກວ້າງຂວາງຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຫັນປ່ຽນສີຂຽວຂອງໂຄງສ້າງພະລັງງານທົ່ວໂລກ, ຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສພະລັງງານຟອດຊິວແບບດັ້ງເດີມ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນ, ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນທາງບວກຕໍ່ການຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທົ່ວໂລກ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໃນຖານະທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງເຕັກໂນໂລຊີແສງອາທິດລຸ້ນໃໝ່, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຊີ, ໂອກາດການພັດທະນາຂອງມັນຈຶ່ງກວ້າງຂວາງຫຼາຍ. ເຊື່ອກັນວ່າໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້, ແຜງແສງອາທິດ chalcogenide ຈະສ່ອງແສງໃນຂະແໜງພະລັງງານ, ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພະລັງງານທີ່ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສັງຄົມມະນຸດ.




