Разработка высокоэффективных наноразмерных систем на основе спинтроники и наноэлектроники
Руководитель проекта: Сыдыков Е.Б.
Исполнители проекта: Мырзакулов Р.*
Организация: Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева
Инвентарный номер: 0214РК02881
Регистрационный номер: 0112РК00003
Ключевые слова: спинтроника*спиновые системы*наноэлектроника*графен*многослойные углеродные нанотрубки*солнечные батареи*наноматериалы*обратные электроды*квантовые точки*
Проведены теоретические исследования электромагнитных свойств наноматериалов. Изучено влияние числа слоев листов многослойных углеродных нанотрубок (MУНT) на восприимчивость к тепловому излучению, и мы достигли высокой эффективности (6.95%), сопоставимой с обычной Pt лакированной фторо-оловяннистой окисью (ЛФОO), когда использовали 6 слоев. Наноразмерные края на MУНT и соединенные в связки играют активную каталитическую роль в быстром распаде окислительно-восстановительных пар и увеличивается листовая проводимость. Оптимальная пористость важна для 3-D заряда от I3-ионов. Обычно используются как электрод Pt катализатор, покрытый ЛФОО. Pt - известный материал, используемый для каталитического восстановления трийодида. Полученная относительно высокая эффективность, близка к стандартным образцам сделанным тем же самым методом, с использованием стандартного катализатора Pt. Фактор заполнения (ФЗ) устройства, с использованием шести слоев листов MУНT сопоставимы с Pt. Получено в общем качественном виде выражение для теплоемкости композитного материала на основе полимера и наноматериалов при высокой температуре. Расчеты показывают, что теплоемкость фуллеренов и нанотрубок при достаточно большой температуре не зависит от температуры. Поэтому при конструировании материалов, которые планируется использовать при высоких температурах, с использованием нанотрубок или фуллеренов, необходимо исходить в первую очередь из их прочностных характеристик, так как они будут обладать практически идентичными теплоемкостными характеристиками. Показано, что графен, покрытый МУНТ, действует как катализатор, которым можно заменить стеклянную подложку, ЛФОO с платиновым катализатором для обычных чувствительных к красителям солнечных батарей (ЧКCБ). Свойства ячеек изменяются в зависимости от числа слоев MУНT с оптимальными результатами, для образцов с 6-ти слойными обратными электродами. Устройство показало плотность рабочего тока 13.8 мА/см2, напряжение разомкнутой цепи 740 милливольт, фактор заполнения 0.68 и конверсионную эффективность 6.95 %.*