開(kāi)發(fā)太陽(yáng)能高效利用和收集技術(shù)被認(rèn)為是緩解迫在眉睫的能源危機(jī)的當(dāng)務(wù)之急。光熱技術(shù)在能量收集方面表現(xiàn)出低碳足跡,這與發(fā)展雙碳概念高度吻合。太陽(yáng)光的寬帶強(qiáng)光吸收、低熱損失和優(yōu)異的結(jié)構(gòu)可靠性對(duì)于提高光熱材料的光子收集能力和能量轉(zhuǎn)換效率具有重要意義,然而,同時(shí)實(shí)現(xiàn)這些屬性仍然具有挑戰(zhàn)性。
近期,四川大學(xué)高分子研究所張軍華教授團(tuán)隊(duì)報(bào)道了一種多界面集成的光熱納米材料(LMP-rGO),在軟光刻技術(shù)啟發(fā)下,利用模板引入陣列式微光柵光捕獲結(jié)構(gòu)和層次化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)高效的太陽(yáng)能收集并用于太陽(yáng)能驅(qū)動(dòng)發(fā)電和連續(xù)的高功率電力輸出。相關(guān)成果以“Integrating Dual-Interfacial Liquid Metal Based Nanodroplet Architectures and Micro-Nanostructured Engineering for High Efficiency Solar Energy Harvesting” 為題發(fā)表于《ACS Nano》上(Doi: 10.1021/acsnano.2c06245)。四川大學(xué)高分子研究所張軍華教授為論文通訊作者,文章第一作者為四川大學(xué)高分子研究所博士研究生楊勝都。
原文鏈接:https://doi.org/10.1021/acsnano.2c06245
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