Петербургские ученые продлили жизнь солнечных батарей с помощью квантовых точек
Коллектив ученых Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», Физико-технического института имени Иоффе РАН и Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова усовершенствовали конструкцию солнечных батарей на основе титаната кальция. В природе это химическое соединение встречается в виде минерала перовскита.
Чтобы создать более долговечные перовскитные солнечные батареи, ученые синтезировали наночастицы углеродных квантовых точек и внедрили их в поверхность панелей, сообщает ТАСС. Наночастицы представляют из себя несколько связанных между собой слоев графена, которые соединяются с перовскитом методом микроволнового воздействия в водной среде и дальнейшей выдержки в вакууме.
Применение нанотехнологий позволило решить проблему деградации свойств перовскита по накоплению энергии. По словам разработчиков, внедрение квантовых точек увеличило срок службы перовскитных солнечных панелей.
В дальнейшем разработчики планируют масштабировать технологию для производства пленочных покрытий на основе перовскитов.
Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/
Оптоэлектроника, лазеры и Жорес Алфёров. Алексей Евгеньевич Жуков
Лазеры и оптические системы сейчас используются во многих сферах деятельности. Начало этому направлению положил нобелевский лауреат Жорес Иванович Алфёров, и отдельные его веточки активно развиваются. Например, квантовая оптоэлектроника.
Герой нового научного интервью — Алексей Евгеньевич Жуков, руководитель Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники, ученик Ж. И. Алфёрова.
В интервью мы обсудили такие темы, как создание лазеров и качественные скачки в их развитии, шифр, который невозможно взломать, а также почему открытия признаются далеко не сразу.
Интервью будет интересно как тем, кто связан с физикой, так и тем, кто далёк от этой науки. А принципы и рекомендации, которые приводит Алексей Егеньевич, можно перенести и на другие сферы деятельности.
ТЕМЫ, РАССМОТРЕННЫЕ В ИНТЕРВЬЮ:
00:00 — Заставка
01:22 — Про попадание к Ж. И. Алфёрову
02:52 — Работа под руководством Ж. И. Алфёрова: какие навыки поставила?
04:34 — Какие действия Наставника влияли на интерес к науке?
07:43 — Про первый лазер на квантовых точках (90-е годы) и дальнейший рост направления
12:04 — Направление №1. Микролазеры
13:42 — Направление №2. Использование кремния
15:19 — Роль Е. В. Жукова в создании лазера на квантовых точках
17:27 — Про алгоритмы становления Профессионалом
22:44 — Есть ли слабые докторские диссертации и научные статьи?
26:53 — Про качественные скачки в оптоэлектронике
31:10 — Почему лазеры на кремнии активно развиваются?
37:54 — Есть ли разногласие в подходах в оптоэлектронике?
40:23 — Про внедрение лазеров: на Западе и у нас
44:52 — Как оптоэлектроника помогает приблизиться к созданию квантового компьютера?
46:33 — Про квантовую криптографию
51:51 — Про парадигмы в оптоэлектронике
55:12 — Гуру из интернета и дискредитация квантовой физики?
58:59 — Нобелевская премия: почему запаздывает признание достижений?
01:02:03 — Про трудности при создании лаборатории
01:05:18 — Как формировался коллектив лаборатории?
01:07:20 — Развивающий блиц
Ученые напечатали микроскопическую Джоконду из квантовых точек
Квантовые точки известны своей способностью светиться, причем длину волны их свечения можно точно регулировать, меняя их размер. Их уже начинают использовать на практике, к примеру, в качестве подсветки в новейших дисплеях. Но до сих пор было крайне сложно размещать их на поверхностях с высокой точностью. Ученые создали технологию печати квантовыми точками с разрешением в сотни нанометров и напечатали с ее помощью микроскопическую Джоконду и QR-код