tin納米顆粒實(shí)現(xiàn)太陽能利用新突破

作者: 2016年07月01日 來源: 瀏覽量:
字號(hào):T | T
日本國立研究所材料納米構(gòu)造中心納米系統(tǒng)光子學(xué)組研究團(tuán)隊(duì)通過數(shù)值計(jì)算發(fā)現(xiàn),過渡金屬氮化物和碳化物納米顆粒能有效吸收陽光。同時(shí)實(shí)驗(yàn)證實(shí),當(dāng)?shù)锛{米顆粒分散于水中時(shí),會(huì)迅速提升水溫。通過有效利用陽光,這些

  日本國立研究所材料納米構(gòu)造中心納米系統(tǒng)光子學(xué)組研究團(tuán)隊(duì)通過數(shù)值計(jì)算發(fā)現(xiàn),過渡金屬氮化物和碳化物納米顆粒能有效吸收陽光。同時(shí)實(shí)驗(yàn)證實(shí),當(dāng)?shù)锛{米顆粒分散于水中時(shí),會(huì)迅速提升水溫。通過有效利用陽光,這些納米顆粒可能被應(yīng)用于水的加熱和蒸餾。
  
  水和空氣加熱占家庭能源消耗的55%。如果陽光可以高效地轉(zhuǎn)化為熱量,那么無需使用電能來加熱水和空氣將成為可能,從而減少二氧化碳的排放量。利用常規(guī)的太陽能集熱器和集熱管吸收陽光的方法會(huì)由于熱傳導(dǎo)方式導(dǎo)致熱量損失。由于納米顆粒分散在介質(zhì)中時(shí)可直接加熱包括水在內(nèi)的介質(zhì),因此而備受關(guān)注。
  
  最近,上述研究團(tuán)隊(duì)和日本國立研究所環(huán)境與能源材料部高級(jí)研究員naotoumezawa共同通過第一性原理計(jì)算來尋找適合光熱轉(zhuǎn)換的納米顆粒材料,并估算其物理性能。研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),過渡金屬氮化物和碳化物——陶瓷能夠高效吸收陽光。
  
  此外,在將氮化鈦(tin)從眾多過渡金屬氮化物中挑選出后,研究團(tuán)隊(duì)將tin納米顆粒分散進(jìn)水中,并對(duì)水溶液進(jìn)行光照。在這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)中,研究團(tuán)隊(duì)證實(shí)tin納米顆粒能以接近90%的高效率將陽光轉(zhuǎn)化為熱量。由于tin納米顆粒表現(xiàn)出寬帶等離子體共振,因此在每個(gè)納米顆?;蟭in納米顆粒的陽光吸收效率可能比金、碳納米顆粒的更高。
  
  在未來的研究中,該團(tuán)隊(duì)正計(jì)劃將所得成果應(yīng)用于地?zé)帷⑺疅?、污水和海水的蒸餾上。除了這個(gè)項(xiàng)目,該研究團(tuán)隊(duì)還致力于其他納米顆粒的應(yīng)用,諸如介于聚合物和納米顆粒之間的高分子材料的發(fā)展、納米顆粒介導(dǎo)的化學(xué)反應(yīng)研究。

全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://m.bhmbl.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標(biāo)簽:

分享到:
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對(duì)文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:+86-571-88970062