Des nanoantennes solaires qui captent aussi dans l'Infra-rouge.
Les chercheurs de l'INL (Idaho National Laboratory, USA), en collaboration avec des partenaires à MICROCONTINUUM Inc (Cambridge, MA) et Patrick Pinhero de l'Université du Missouri, sont en train d'élaborer une nouvelle manière de collecter l'énergie solaire avec une technologie très peu couteuse, imprimées sur des matériaux souples et pouvant collecter l'énergie même après le coucher du soleil.
Cette nouvelle approche utilise un procédé de fabrication de "nano boucles" en métaux dielectriques sur une feuille de plastique. Chaque "nanoantenne" est large come 1 / 25 du diamètre d'un cheveu humain.
En raison de leur taille, ces nanoantennes peuvent absorber l'énergie dans la partie infrarouge du spectre. Le soleil émet beaucoup d'énergie infrarouge : une partie est absorbée par la terre et que ensuite libéré pendant des heures après le coucher du soleil.
Les "nanoantennes" peuvent ainsi capter l'énergie à la fois la lumière du soleil et la chaleur de la terre, avec une plus grande efficacité que les cellules solaires.
"Je pense que ces antennes ont vraiment le potentiel pour remplacer les panneaux solaires», explique le physicien Steven Novack, qui est à l'origine de ce procédé innovant.
Les panneaux solaires commercialisés transforment généralement moins de 20 pour cent de l'énergie utilisable en électricité. Chaque cellule est composée de silicium dopé pour renforcer son efficacité. L'énergie solaire des "nanoantennes" serait une alternative durable plus efficace.
L'équipe du INL estime que les "nanoantennes" peuvent absorber près de 80 pour cent de l'énergie disponible.
Ces nanoantennes peut être imprimé sur des films minces, matériaux souples comme le polyéthylène, un plastique qui est couramment utilisé dans des sacs et pellicules de plastique.
Reste une problématique à étudier:
S'il est relativement facile de travailler sur la physique d'une antenne de résonance, des interactions complexes commencent à se produire lorsque plusieurs antennes sont combinés. Ces antennes peuvent aussi produire des champs électromagnétiques qui peuvent avoir des effets inattendus sur les matériaux. Ainsi, les chercheurs mettent au point un modèle informatique de la résonance dans les minuscules structures,et recherche le moyens d'affiner l'efficacité de toute une gamme de facteurs comme l'évolution des matériaux et de la forme de l'antenne .
Cette nouvelle approche utilise un procédé de fabrication de "nano boucles" en métaux dielectriques sur une feuille de plastique. Chaque "nanoantenne" est large come 1 / 25 du diamètre d'un cheveu humain.
En raison de leur taille, ces nanoantennes peuvent absorber l'énergie dans la partie infrarouge du spectre. Le soleil émet beaucoup d'énergie infrarouge : une partie est absorbée par la terre et que ensuite libéré pendant des heures après le coucher du soleil.
Les "nanoantennes" peuvent ainsi capter l'énergie à la fois la lumière du soleil et la chaleur de la terre, avec une plus grande efficacité que les cellules solaires.
"Je pense que ces antennes ont vraiment le potentiel pour remplacer les panneaux solaires», explique le physicien Steven Novack, qui est à l'origine de ce procédé innovant.
Les panneaux solaires commercialisés transforment généralement moins de 20 pour cent de l'énergie utilisable en électricité. Chaque cellule est composée de silicium dopé pour renforcer son efficacité. L'énergie solaire des "nanoantennes" serait une alternative durable plus efficace.
L'équipe du INL estime que les "nanoantennes" peuvent absorber près de 80 pour cent de l'énergie disponible.
Ces nanoantennes peut être imprimé sur des films minces, matériaux souples comme le polyéthylène, un plastique qui est couramment utilisé dans des sacs et pellicules de plastique.
Reste une problématique à étudier:
S'il est relativement facile de travailler sur la physique d'une antenne de résonance, des interactions complexes commencent à se produire lorsque plusieurs antennes sont combinés. Ces antennes peuvent aussi produire des champs électromagnétiques qui peuvent avoir des effets inattendus sur les matériaux. Ainsi, les chercheurs mettent au point un modèle informatique de la résonance dans les minuscules structures,et recherche le moyens d'affiner l'efficacité de toute une gamme de facteurs comme l'évolution des matériaux et de la forme de l'antenne .
"SOLAR NANTENNA ELECTROMAGNETIC COLLECTORS" Publication scientifique visible ici.
-Source : Idaho National Laboratory -
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