天然材料為在廣泛的邊界條件下設(shè)計(jì)特性提供了有前途的設(shè)計(jì)解決方案,從分子、蛋白質(zhì)、細(xì)胞、組織、儀器到動物、植物和人類系統(tǒng),經(jīng)過數(shù)十億年的進(jìn)化優(yōu)化。在PV-MPS中應(yīng)用仿生策略可以是原子/中尺度結(jié)晶的生物分子修飾、設(shè)備/系統(tǒng)級別的生物結(jié)構(gòu)復(fù)制和功能級別的生物模擬,以提供有效的電荷傳遞、能量傳輸/利用,以及對環(huán)境刺激的更強(qiáng)抵抗力(例如,自愈和自清潔)。
賓夕法尼亞州立大學(xué)Shashank Priya和Kai Wang等人綜述了仿生策略在下一代鈣鈦礦太陽能移動電源中的應(yīng)用。
討論了仿生/模擬結(jié)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)?zāi)P秃凸ぷ髟?,目的是揭示與 PV-MPS 相關(guān)的物理和生物微觀結(jié)構(gòu)。 這里的重點(diǎn)是確定提高新興鹵化物鈣鈦礦 PV 性能的策略和材料設(shè)計(jì),并規(guī)劃它們與未來MPS的橋梁。
原標(biāo)題:仿生策略應(yīng)用于下一代鈣鈦礦太陽能移動電源