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這種薄的太陽能技術可以增加手機到天空建築的所有能量。

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這種薄的太陽能技術可以增加手機到天空建築的所有能量。

在世界範圍內迅速使用電力,必須可持續解決。新材料的開發可能會使我們今天更有效的太陽能電池材料。索賠和靈活的材料,他們可以將所有手機或建築物中的任何內容包裝。瑞典查爾默斯技術大學的計算機模擬和學習研究人員的使用已促進理解和管理最有可能的材料的滷化物鈣鈦礦。但是最著名的

與當前的20%相比,世界各地不斷使用電力,並且根據國際能源辦公室的說法,全球所有能源消耗預計在25年內將超過50%。

“為了滿足需求,人們對新的環保和有效的能源轉換方法的需求增加了,例如更有效的太陽能電池。我們的發現對工程師來說很重要,並控制了太陽能電池材料的最趨勢之一。

該材料可能用於有效的太陽能電池。

該組內的材料稱為Halide Perovskites是產生有效,柔性,輕巧和設備的太陽能電池。光電子(例如LED燈)非常有效地吸收和釋放光。但是,可以快速減少鈣鈦礦材料,並知道使用它們的最佳方法必須更深入地了解為什麼會發生這種情況以及材料的工作方法。

科學家們已經掙扎了很長時間來理解一種材料,尤其是在小組中,這是一種稱為碘化物的晶體化合物。 formamidinium具有獨特的電子特性。更多材料的使用因不確定性而阻礙。但是可以通過混合兩種類型的滷化物鈣鈦礦來解決。但是,有關兩種類型的更多知識,因此研究人員可以控製成分最好。

材料設計和控制中的重要鍵

Chalmers的研究小組只能提供有關實驗先前解釋的材料的重要步驟的詳細信息。了解該程序對於設計和控製材料和混合材料很重要,該研究最近發表在《美國化學協會雜誌》上。

查爾默斯的研究人員桑吉塔·杜塔(Sangita Dutta)說:“該材料的低溫下的步驟很長一段時間以來缺少研究部分,現在我們問了有關此階段結構的基本問題。”

該機器的學習參與了開發。

研究人員的專業知識在於在計算機模擬中創建不同材料的精確形式。這使他們可以通過向不同的情況顯示材料來測試材料,並且已經確認了這些情況。

但是,鹵化物鈣鈦礦家族模型的模型由於其捕獲和解碼而變得複雜。他們的屬性必須使用功能強大且長期的超級超級計算機。

杜塔說:“通過將我們的標準方法與學習機械的學習相結合。現在,我們可以使用一千倍的模擬,而我們的模型可以使用數億原子而不是數百種原子,這使它們接近現實世界。”

觀察實驗室與模擬匹配

研究人員指定了碘化物的結構。在低溫下,甲米寧還可以看到,中氮的分子被卡在半穩定的狀態下,而材料很酷。確保他們的教育模式反映現實。他們與伯明翰大學的研究人員合作。它們使材料冷卻-200°C,以確保其實驗與模擬相匹配。

埃里克·弗朗森(Eriik Fransson)在查爾默斯物理局(Chalmers Physics Department)表示:“我們希望我們從模擬中收到的深度信息可以在將來對複雜的滷化物鈣鈦礦材料進行模擬和分析。”

有關研究的更多信息:

FAPBI低溫期文章3 使用機械的學習潛力”發表在《美國化學學會雜誌》上14泰國 2025年8月,由Sangita Dutta,Eerik Fransson,Tobias Hiner,Benjamin M. Gallan,Dominik J. Kubicki,Paul Erhart和Julia Wiktor撰寫。來自伯明翰大學化學大學

這項研究得到了瑞典戰略研究基金會,瑞典能源辦公室,瑞典研究委員會,歐洲研究委員會,KNUT和Alice Wallenberg和Chalmers技術大學的支持。 C3IS的超級計算機計算的國家基礎基礎設施促進了此類計算

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