`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Молекулярные наноленты смогут работать проводниками электронов

0 
 
Молекулярные наноленты смогут работать проводниками электронов

Новый уникальный тип материала, который был синтезирован в Университете Умео (Швеция), напоминает графеновые нанополоски, только в этом случае они состоят не из атомов углерода, а из органических молекул PCBM. Эти молекулы имеют довольно сложное строение, которое можно интерпретировать как фуллерен (сфера из 60 атомов углерода) с прикреплённой сбоку цепочкой для улучшения растворимости.

Молекулы PCBM широко используются в органических солнечных элементах, поскольку они могут транспортировать свободные электроны, генерируемые из солнечного света.

Шведские исследователи при участии коллег из Калифорнийского университета (UC Berkeley) разработали метод объединения таких молекул в тонкие кристаллические ленты, шириной всего четыре нанометра. Эти нанополоски выращивают в растворе с довольно высокой производительностью, причём все они имеют уникальное строение с зигзагообразными краями.

Как указывают авторы статьи, вышедшей по результатам работы в ACS Nano, размеры синтезированных наноструктур оптимальны для использования их в качестве электронных магистралей в органических солнечных элементах. Обычно, в последних применяются два типа материалов: один проводит электроны, а другой «дырки». Электронный проводник, в идеале, должен формировать длинные пути к электроду, но одновременно иметь толщину не более 10-15 нм. Новые наноленты PCBM полностью удовлетворяют этим требованиям.

«Сейчас мы продолжаем исследовать этот материал как потенциальный компонент органических солнечных батарей, способный сделать эти устройства более эффективными, — сообщил адъюнкт-профессор кафедры физики Томас Вогберг (Thomas Wågberg). — Наша работа, разумеется, интересна и в фундаментальном смысле, так как открывает возможности изучения важных физических характеристик материалов с наноразмерами».

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 

Ukraine

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT