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美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)的科学家受到植物光合作用的启发,研究出长时间储存太阳能的新技术,这项技术一旦使用将会改变科学家设计太阳能电池的思路。
杨培东教授昨天在南京工业大学举行的“2015光电子学、材料与能源国际研讨会”上透露,他和团队模拟“绿叶”进行光合作用,可以把太阳能直接变成燃料。
在伦敦设计节上,发现了剑桥大学的科学家和艺术家共同设计的这款纯生态的LED桌灯,这款灯由种满绿色植物的桌子,和优雅的LED台灯组成,整体成型的桌子上,是一块完全透明的玻璃桌面,下面种植着包括草本,苔藓或者藻类植物,由这些植物产生的能量被收集起来,转化为电能后供给桌上的LED台灯,而LED台灯的照明光线部分也能促进植物的光合作用,两者相辅相成,展示出一种自然和谐的美好。
该机构指出,这些电池片模仿了植物的光合作用,全新的化学构成也赋予了其绿色的外观。电池片可最大化吸收可见光的颜色。
这是由Yansei和斯坦福大学的科学家共同设计的一款环保灯具,该灯采用的电能是通过生物反应得到,在一个圆锥形的瓶子中插入30纳米宽的电极作用于瓶中的海藻叶绿体,海藻在进行光合作用是就会产生电流,而海藻的繁殖速度是相当快的,只要将其放置在阳光下供给二氧化碳、水就能快速生长。这个装置可以将其产生的电流储存起来提供给led灯作为电能照明使用。
这种LED温室补光光源发光波长达到660纳米,对植物光合作用非常适宜。同时,这种LED光源能将37%的输入电能转换为光能输出,发光效率在同色光源中名列前茅,较传统温室补光源更为节能。
近年来大功率LED的研发成功为这一技术在温室补光方面的应用奠定了基础?西门子公司近日发表新闻公报说,其子公司“欧司朗光电半导体”开发的这种LED温室补光光源发光波长达到660纳米,对植物光合作用非常适宜?此外,这种LED光源能将37%的输入电能转换为光能输出,发光效率在同色光源中已名列前茅,因而与传统温室补光源相比更为节能?
韩国光州科学技术院宣布,该院研究人员利用植物光合作用原理,开发出了一种以塑料为材料的太阳能电池,这种电池造价远远低于普通太阳能电池。
20世纪70年代起,科学家们认识到染料敏化半导体与植物的光合作用原理非常类似,从而可能制成太阳电池,开始了染料敏化在光电方面的研究。1991年瑞士洛桑高等工业学院教授等首次将纳米晶多孔TiO2电极引入到染料敏化电极的研究,无掺杂的纳米晶宽带隙半导体组成了海绵式的多孔网络结构,使得它们的总表面积远远大于其几何面积,可以增大约1000~2000倍,如此大表面吸引的单层染料可以有效地吸收阳光,并在《自然