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俄羅斯和白俄羅斯創造出替代能源的新技術
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俄羅斯衛星通訊社
俄羅斯國立研究型大學莫斯科電子技術學院的科研人員與白俄羅斯的同事們共同研發出一種簡單而安全的硅鍺薄膜製造方法,這種薄膜可以將工業設施的廢熱轉化為電力。 2022年8月11日, 俄羅斯衛星通訊社
2022-08-11T14:00+0800
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研究成果發表在《材料快報》(Materials Letters)上。基於硅和鍺合金的薄膜是一種很有前途的材料,可以用於熱電轉換器,以及控制和測量液體、固體、氣體和顆粒介質的溫度,即使在800至1100攝氏度的溫度下也具有很高度穩定性和效率。所開發的方法有助於控制鍺的濃度,以製造具有更好性能的合金。研究作者指出,所提出的方法將擴大此類薄膜的範圍——例如,在光電探測器和太陽能元件的生產中用到它們。未來,科研團隊打算繼續研究所得薄膜的光學、電學和熱電性能。
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俄羅斯和白俄羅斯創造出替代能源的新技術
2022年8月11日, 14:00 (更新: 2022年8月11日, 14:12) 俄羅斯國立研究型大學莫斯科電子技術學院的科研人員與白俄羅斯的同事們共同研發出一種簡單而安全的硅鍺薄膜製造方法,這種薄膜可以將工業設施的廢熱轉化為電力。
研究成果發表在《材料快報》(Materials Letters)上。
基於硅和鍺合金的薄膜是一種很有前途的材料,可以用於熱電轉換器,以及控制和測量液體、固體、氣體和顆粒介質的溫度,即使在800至1100攝氏度的溫度下也具有很高度穩定性和效率。
所開發的方法有助於控制鍺的濃度,以製造具有更好性能的合金。研究作者指出,所提出的方法將擴大此類薄膜的範圍——例如,在光電探測器和
太陽能元件的生產中用到它們。
© 照片 : MIET新聞服務國立研究型大學莫斯科電子技術學院先進材料和技術學院副教授伊利亞·加夫里林在“納米材料技術”科學研究實驗室

國立研究型大學莫斯科電子技術學院先進材料和技術學院副教授伊利亞·加夫里林在“納米材料技術”科學研究實驗室
© 照片 : MIET新聞服務Si1-xGex薄膜形成不同階段的掃描電子顯微鏡圖像:a) 多孔硅;b) 銦分子;c) 鍺納米線;d) Si1-xGex薄膜

Si1-xGex薄膜形成不同階段的掃描電子顯微鏡圖像:a) 多孔硅;b) 銦分子;c) 鍺納米線;d) Si1-xGex薄膜
© 照片 : MIET新聞服務國立研究型大學莫斯科電子技術學院先進材料和技術學院副教授伊利亞·加夫里林在“納米材料技術”科學研究實驗室

國立研究型大學莫斯科電子技術學院先進材料和技術學院副教授伊利亞·加夫里林在“納米材料技術”科學研究實驗室
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Si1-xGex薄膜形成不同階段的掃描電子顯微鏡圖像:a) 多孔硅;b) 銦分子;c) 鍺納米線;d) Si1-xGex薄膜
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Si1-xGex薄膜形成不同階段的掃描電子顯微鏡圖像:a) 多孔硅;b) 銦分子;c) 鍺納米線;d) Si1-xGex薄膜
© 照片 : MIET新聞服務國立研究型大學莫斯科電子技術學院先進材料和技術學院副教授伊利亞·加夫里林在“納米材料技術”科學研究實驗室

國立研究型大學莫斯科電子技術學院先進材料和技術學院副教授伊利亞·加夫里林在“納米材料技術”科學研究實驗室
國立研究型大學莫斯科電子技術學院先進材料和技術學院副教授伊利亞·加夫里林在“納米材料技術”科學研究實驗室
Si1-xGex薄膜形成不同階段的掃描電子顯微鏡圖像:a) 多孔硅;b) 銦分子;c) 鍺納米線;d) Si1-xGex薄膜
“這項技術基於我們大學不久前發現的通過電化學還原低熔點金屬顆粒上的水溶液中的二氧化鍺來獲得鍺的可能性。目前尚不存在我們用此種合金製造薄膜的已經公開發表的技術”,莫斯科電子技術研究所先進材料和技術學院副教授伊利亞·加夫里林指出。
未來,
科研團隊打算繼續研究所得薄膜的光學、電學和熱電性能。