Дмитрий Штарев, кандидат физмат наук, руководитель лаборатории полупроводниковых фотоактивных материалов ДВФУ: «Такой подход позволяет получать пленочные структуры, которые как раз могут быть использованы в солнечных элементах. Сейчас мы исследуем свойства материалов, чтобы определить: какой состав лучше использовать, чтобы максимально улучшить характеристики солнечных батарей».
Для сравнения: обычные солнечные кремниевые батареи при толщине в 180 микрон поглощают столько же света, сколько перовскит при толщине всего в один микрон. Так что этот вариант зеленой энергетики — потенциальный лидер в создании высокоэффективных солнечных батарей на земле и в космосе. Но для этого приморским ученым еще предстоит устранить слабые стороны изобретения.
Александр Кучмижак, ведущий научный сотрудник ИАПУ ДВО РАН: «Чтобы он подходил для солнечной энергетики, для светоизлучения. Современные кристаллы требуют наличия методов их обработки. Гигантская работа идет по дальнейшей оптимизации состава этого кристалла, чтобы оптимизировать его свойства».
Создание новых элементов для квантовых компьютеров и солнечных батарей - стратегический проект ДВФУ, в рамках программы «Приоритет 2030», над которым параллельно трудятся в ДВО РАН. Эту стерильную лабораторию ученые укомплектовали в начале года, теперь облегченно вздыхают! И как только успели до санкций приобрести импортное оборудование стоимостью в несколько миллионов. Теперь — большая надежда на инновации для производства отечественной лазерной и светотехники.
Источник: "Вести:Приморье"