المواد الكهروضوئية

لماذا تختارنا؟

 

تجربة غنية
مع عقود من الخبرة في البحث عن المواد الكيميائية العضوية وتصنيعها وتسويقها، أصبحنا موردًا عالميًا للبحث الكيميائي والتطوير والتصنيع.

 

فريق محترف
لدى Genie Chemical فريق بحث وتطوير ذو مهارات عالية يضم أكثر من 200 شخص.

 

خدمة توقف واحدة-.
فحص الجودة ومراقبة الإنتاج وخدمة ما بعد البيع-، وتوفير خدمة توقف واحدة-.

 

مراقبة الجودة
لقد حصلت على شهادة ISO 9001 وأنشأت مركز اختبار مخصصًا لتنفيذ معايير صارمة لمراقبة الجودة في جميع مراحل عملية الإنتاج. يقوم مفتشو الجودة بمراقبة عملية إنتاج كل منتج عن كثب لضمان جودة المنتج الكيميائي النهائي.

 

ما هي المواد الكهروضوئية

 

 

تشير المواد الكهروضوئية إلى المواد المستخدمة في تصنيع الأجهزة الإلكترونية الضوئية المختلفة (بما في ذلك بشكل أساسي العديد من أجهزة الاستشعار الكهروضوئية النشطة والسلبية وأجهزة معالجة المعلومات البصرية وتخزينها والاتصالات البصرية وما إلى ذلك). المواد الكهروضوئية هي الأساس والرائد للصناعة الكهروضوئية بأكملها، وهي تلعب دورًا داعمًا مهمًا في تطوير صناعة المعلومات بأكملها. تُستخدم المواد الكهروضوئية على نطاق واسع في العصر الحديث، حيث تشمل مجموعة واسعة من المجالات مثل: الاتصالات والإضاءة وغيرها من المجالات. حقق تطبيق المواد الكهروضوئية تقدمًا مهمًا في الخلايا الشمسية، والمفاتيح الكهروضوئية، وتسجيل الصور، والتخزين البصري، والتوليف الضوئي، وحماية البيئة والجوانب الأخرى. فتح استخدام الطاقة الشمسية والطاقة الضوئية الأخرى مجموعة واسعة من الطرق.

 

الصفحة الرئيسية 12345 الصفحة الأخيرة 1/5

 

فوائد المواد الكهروضوئية
 
 
 

ارتفاع معدل امتصاص الضوء

يعد الأداء الجيد لامتصاص الضوء شرطًا ضروريًا للمواد الإلكترونية الضوئية، والتي يمكنها تحسين كفاءة التحويل بشكل فعال؛

 
 

كفاءة تحويل كهروضوئية عالية

بالنسبة لتطبيقات مثل الخلايا الشمسية، تعد كفاءة التحويل الكهروضوئي أحد المؤشرات الأساسية. يمكن للتحويل الكهروضوئي الفعال أن يزيد من طاقة خرج البطارية؛

 
 

سرعة الاستجابة الضوئية سريعة

كلما زادت سرعة استجابة المواد الكهروضوئية، زادت سرعة استجابتها للتغيرات الخارجية وتحسين تأثيرات تطبيقاتها في مجالات مثل أجهزة الاستشعار الكهروضوئية؛

 
 

استقرار جيد

تتمتع المواد الإلكترونية الضوئية بثبات عالي الأداء في بيئات مختلفة ويمكنها تلبية احتياجات التشغيل المستقر على المدى الطويل-.

 

 

تطبيق المواد الكهروضوئية

 

لوحة للطاقة الشمسية
تقوم الألواح الشمسية بتحويل الطاقة الضوئية إلى كهرباء بمساعدة المواد الكهروضوئية. عندما تسقط فوتونات ضوء الشمس على أشباه الموصلات المثبتة على اللوحة الشمسية، فإنها تقوم بإزاحة الإلكترونات من ذراتها وحركة الإلكترون تسبب توليد الكهرباء.

 

أجهزة استشعار الضوء
تُستخدم الخلايا الضوئية في أجهزة استشعار الضوء، وعندما يسقط الضوء على الخلايا الضوئية، فإنها تولد طاقة كهربائية يمكن استخدامها لتشغيل مفاتيح مختلفة مثل نظام -إيقاف تشغيل الضوء تلقائيًا.

 

الكاميرات الرقمية
يتم استخدام مستشعر CMOS (المعادن التكميلية-أكسيد-أشباه الموصلات) أو مستشعر CCD (الشحن-الجهاز المقترن) في الكاميرا الرقمية التي تستخدم مبادئ التأثير الكهربائي الضوئي الذي يحول الطاقة الضوئية إلى إشارات كهربائية. تُستخدم هذه الإشارات الكهربائية لإنشاء صورة رقمية.

 

ماسحات الباركود
تستخدم الثنائيات الضوئية في الماسح الضوئي عند وضعها على الباركود لتغير شدة الضوء. يتم استخدام المواد الكهروضوئية لتحويل هذه الأضواء إلى رقمية والتي يمكن استخدامها لتحديد المنتج.

 

كاشف الدخان
يتم استخدام مصدر الضوء وجهاز استشعار حساس في كاشف الدخان للكشف عن الحريق. عندما يدخل الدخان داخل علبة المستشعر فإنه ينثر الضوء على المستشعر مما يؤدي إلى إطلاق الإنذار ويبدأ في رش الماء.

 

أنظمة الأمن
يستخدم نظام الأمان مستشعرًا كهروضوئيًا لاكتشاف حركة الجسم. يعمل عن طريق إصدار أشعة ضوئية وقياس انعكاسها. تشير التغيرات في شدة الضوء المنعكس إلى حركة الجسم أو وجود أي جسم مما يؤدي إلى إطلاق الإنذارات وتنبيه أفراد الأمن.

 

X-مطيافية الأشعة الضوئية الإلكترونية (XPS)
يشتمل التحليل الطيفي للأشعة السينية الضوئية الإلكترونية على تشعيع سطح باستخدام الأشعة السينية - وقياس الطاقة الحركية للإلكترونات المنبعثة. يتم استخدامه لمعرفة السمات المهمة لكيمياء السطح، مثل التركيب العنصري، والتركيب الكيميائي، والصيغة التجريبية للمركبات، والحالة الكيميائية.

 

 
المكونات الرئيسية للمواد الإلكترونية الضوئية
 

مواد الأشعة تحت الحمراء
المواد المستخدمة لتصنيع العديد من المعدات الإلكترونية الضوئية، بما في ذلك بشكل أساسي مواد الكشف عن الأشعة تحت الحمراء ومواد إرسال الموجات تحت الحمراء-، مع نطاق طول موجي يتراوح من 3 إلى 30 ميكرومتر.

 

مادة الليزر
يتم استخدامه في تصنيع أجهزة الليزر وهو مكون لا غنى عنه في المعدات الإلكترونية البصرية.

 

مواد الألياف الضوئية
يستخدم للاتصالات البصرية ومعالجة المعلومات البصرية، وهو جزء أساسي من شبكات الألياف الضوئية وأنظمة الاتصالات البصرية.
المواد الضوئية غير الخطية: تستخدم في أجهزة معالجة المعلومات البصرية وتخزينها، ولها تأثيرات بصرية غير خطية، ويمكنها معالجة الإشارات الضوئية وتخزينها.

 

زرنيخيد الغاليوم (الغاز)
إنه ينتمي إلى النظام البلوري المكعب وله بنية نطاق طاقة انتقالية مباشرة. إن حركة الإلكترون أعلى بحوالي 8 مرات من حركة السيليكون، والمقاومة الجوهرية أكبر بثلاث مرات من مقاومة السيليكون. ويمكن استخدامه لصنع المكونات الضوئية والمكونات الإلكترونية.

 

فوسفيد الإنديوم (inp)
تعد مواد أشباه الموصلات ذات فجوة الحزمة المباشرة مناسبة لصنع الأجهزة الإلكترونية الضوئية المتكاملة لاتصالات الألياف الضوئية.

 

المواد الإلكترونية الضوئية شبه الموصلة (المجموعة III-V)
بما في ذلك زرنيخيد الغاليوم وفوسفيد الإنديوم، وما إلى ذلك، فهي الأساس والرائد في صناعة الإلكترونيات الضوئية.

 

المواد العضوية الإلكترونية البصرية شبه الموصلة
مواد مكونة من جزيئات عضوية تستخدم في التحويل الكهروضوئي ومعالجة الإشارات الضوئية.

 

بلورات غير عضوية وزجاج الكوارتز
يستخدم لنقل ومعالجة الإشارات الضوئية، مع أداء بصري ممتاز.

 

 

النقاط الرئيسية: توقعات حجم سوق المواد الكهروضوئية في عام 2024
 

التقدم التكنولوجي

يعد الابتكار المستمر والوظائف المحسنة في منتجات المواد الكهروضوئية العضوية من المحركات الحاسمة لنمو السوق. تستثمر الشركات في-التقنيات المتطورة لتحسين أداء المنتج والموثوقية وتجربة المستخدم. لا تجذب هذه التطورات عملاء جدد فحسب، بل تحافظ أيضًا على العملاء الحاليين من خلال تلبية المتطلبات المتطورة.

زيادة الطلب الاستهلاكي

هناك تفضيل متزايد لحلول المواد الكهروضوئية العضوية بين المستهلكين، مدفوعًا بفعاليتها وكفاءتها وراحتها. مع إدراك المزيد من الأفراد والشركات لفوائد المواد الكهروضوئية العضوية، من المتوقع أن يشهد السوق ارتفاعًا كبيرًا في الطلب، مما يساهم في النمو الإجمالي.

توسيع التطبيقات

يؤدي اعتماد المواد الكهروضوئية العضوية في مختلف الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتمويل والتصنيع، إلى توسيع نطاق السوق. يستفيد كل قطاع من حلول المواد الكهروضوئية العضوية لتحسين العمليات وخفض التكاليف وتحسين تقديم الخدمات، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى توسيع السوق.

الشراكات الاستراتيجية

يعد التعاون والتحالفات أمرًا ضروريًا لتعزيز الوصول إلى السوق وقدراته. تمكن الشراكات الإستراتيجية الشركات من الجمع بين الخبرة ومشاركة الموارد والوصول إلى أسواق جديدة بشكل أكثر فعالية، مما يعزز النمو والابتكار داخل سوق المواد الكهروضوئية العضوية.

استثمارات البحث والتطوير

تعتبر زيادة التمويل للبحث والتطوير أمرًا محوريًا في دفع ابتكار المنتجات. تخصص الشركات ميزانيات كبيرة للبحث والتطوير لتطوير حلول جديدة للمواد الكهروضوئية العضوية، وتحسين الحلول الحالية، والحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق سريع التطور.

تقييم السوق

من المتوقع أن يصل سوق المواد الكهروضوئية العضوية إلى إنجاز مالي كبير بحلول نهاية عام 2024. ويعكس هذا التقييم آفاق النمو القوية للسوق والاعتماد المتزايد لحلول المواد الكهروضوئية العضوية في جميع أنحاء العالم.

 

كيفية اختيار المواد الكهروضوئية والمواد المعدنية
CAS:159-62-6 | Spiro[Fluorene-9,9'-Xanthene]
 

نظرة عامة على المواد الإلكترونية الضوئية والمواد المعدنية

تشير المواد الإلكترونية الضوئية إلى المواد التي يمكنها امتصاص أو إصدار إشارات ضوئية. تتمتع بخصائص إلكترونية بصرية ممتازة وتستخدم على نطاق واسع في الأجهزة الإلكترونية الضوئية واتصالات الألياف الضوئية والخلايا الشمسية وغيرها من المجالات. تشير المواد المعدنية إلى المواد ذات الخصائص المعدنية، مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد وما إلى ذلك، والتي تتمتع بموصلية كهربائية وحرارية جيدة وقوة ومتانة عالية، وتستخدم على نطاق واسع في تصنيع الآلات والبناء والمكونات الإلكترونية وغيرها من المجالات.

CAS:35438-63-2 | 3-Perylene Carboxaldehyde
 

مقارنة سيناريوهات تطبيق المواد الإلكترونية البصرية والمواد المعدنية

المواد الإلكترونية الضوئية مناسبة للسيناريوهات التي تتطلب معالجة الإشارات الضوئية، مثل تصنيع الخلايا الشمسية، والليزر، وما إلى ذلك؛ في حين أن المواد المعدنية مناسبة للسيناريوهات التي تتطلب نقل الطاقة ومعالجتها، مثل تصنيع المركبات والأجزاء الميكانيكية وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا استخدام المواد الإلكترونية الضوئية لتصنيع الأجهزة البصرية، مثل العدسات والعدسات وما إلى ذلك، بينما يمكن استخدام المواد المعدنية لتصنيع المكونات الإلكترونية والأسلاك وما إلى ذلك.

CAS:2160-62-5 | 5-Bromothiophene-2-Carbonitrile
 

مقارنة أداء المواد الإلكترونية البصرية والمواد المعدنية

تتمتع المواد الإلكترونية الضوئية بخصائص كهروضوئية جيدة، مثل الحساسية الإشعاعية العالية، ونطاق الاستجابة الطيفية الواسع، وكفاءة التحويل الكهروضوئية العالية، وما إلى ذلك، ولكن قوتها الميكانيكية واستقرارها الكيميائي ضعيفان نسبيًا. تتمتع المواد المعدنية بخصائص ميكانيكية جيدة وثبات كيميائي، لكن نفاذيتها منخفضة نسبيًا وتكون عرضة للأكسدة والتآكل البيئي.

CAS:35438-63-2 | 3-Perylene Carboxaldehyde
 

مقارنة مزايا وعيوب المواد الإلكترونية البصرية والمواد المعدنية

تشتمل مزايا المواد الإلكترونية الضوئية على سرعة استجابة بصرية عالية، ونسبة إشارة عالية -إلى-ضوضاء، وحماية البيئة وعدم التلوث، وما إلى ذلك؛ تشمل العيوب قابلية التعرض للضوء والتآكل الكيميائي والتكلفة العالية نسبيًا. وتشمل مزايا المواد المعدنية الخواص الميكانيكية الجيدة، والتوصيل الكهربائي، والاستقرار. تشمل العيوب تكاليف التصنيع المرتفعة والوزن الثقيل والنفاذية المنخفضة. لذلك، عند اختيار المواد، يجب إجراء اعتبارات شاملة بناءً على سيناريوهات الاستخدام الفعلي ومتطلبات الأداء والتكلفة.

 
عملية المواد الكهروضوئية
 

 

 
طريقة سول-جل

طريقة المحلول-الهلامي هي طريقة لتحويل المواد الكيميائية إلى مادة شبيهة بالهلام-. في هذه الطريقة، يتم إذابة المركبات في محلول لتكوين خليط كمي، والذي يتم إخضاعه بعد ذلك للظروف المرغوبة، مثل التسخين أو درجة الحرارة المرتفعة، لتكوين مادة هلامية. يمكن لهذه الطريقة تحضير أكاسيد المعادن والمعادن الانتقالية وأشباه الموصلات وما إلى ذلك.

 
تساقط

تشير طريقة الترسيب إلى فصل المواد الصلبة المترسبة في المحلول عن المحلول من خلال التفاعلات الكيميائية. تستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع في تحضير الجسيمات النانوية وجزيئات المواد. عادةً، تتطلب طرق الترسيب تحويل المواد الكيميائية إلى صورة صلبة.

 
الحرارية المائية

الطريقة الحرارية المائية هي تفاعل كيميائي يتم إجراؤه في بيئة مائية ذات درجة حرارة عالية وضغط مرتفع. يمكن لهذه الطريقة إنتاج مواد ذات هياكل بلورية خاصة وأشكال شرائح.

 
طريقة ترسيب البخار

تشير طريقة ترسيب البخار إلى تفاعل الغازات الغازية مع المواد الصلبة في غرفة تفاعل الطور الغازي. الطلاء الكهربائي والرش الحراري وترسيب البخار الكيميائي وترسيب البخار الفيزيائي كلها طرق تحضير. هذه الطريقة مفيدة عند تحضير الأغشية الرقيقة أو الأشكال المعقدة.

 

 

الاحتياطات اللازمة للمواد الكيميائية الضوئية

 

1. اتبع إجراءات التشغيل الآمنة واستخدم معدات الحماية المناسبة.

2. غسل الأجزاء المكشوفة من الجسم جيداً بعد العمل، وقبل الأكل، وقبل الشرب، وبعد التغوط.

3. افحص جسمك بانتظام.

4. عند إصابة الجلد، قم بتضميده بشكل صحيح.

5. انتبه دائمًا لمنع التلوث الذاتي-خاصة عند التنظيف أو الاستبدال.

6. لا تضع أشياء ملوثة، مثل الخرق والأدوات وغيرها، في جيوبك.

7. يجب وضع معدات الحماية وغسلها بشكل منفصل.

8. قص أظافرك بشكل متكرر وحافظ على نظافتها.

9. لا تتلامس بشكل مباشر مع المواد الكيميائية الكهروضوئية التي يمكن أن تسبب الحساسية.

 

 
مصنعنا
 

 

بفضل عقود من الخبرة في مجال تصنيع وتسويق المواد الكيميائية-عالية الجودة، توفر شركة Gnee Chemical Company المواد الكيميائية العضوية والمواد الكيميائية الحيوية والوسيطة الصيدلانية والمزيد. وتمتلك Gnee Chemical قوة عاملة ماهرة في مجال البحث والتطوير. يتولى فريقنا المكون من أكثر من 200 شخص مسؤولية اختبار الجودة ومراقبة الإنتاج وخدمة ما بعد البيع-كخدمة- متكاملة. نحن نقدم حلول البحث والتطوير والإنتاج لعملائنا العالميين. نحن نلتزم بمبدأ "الجودة أولاً" وحصلنا على شهادة ISO 9001. لقد قمنا أيضًا بإنشاء مركز اختبار مخصص لتنفيذ معايير مراقبة الجودة الصارمة في جميع مراحل عملية الإنتاج. يقوم مفتشو الجودة بمراقبة عملية إنتاج كل منتج عن كثب لضمان جودة المنتجات الكيميائية النهائية.

 

productcate-1-1

 

الشهادات

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
 
 
التعليمات
 

 

س: ما هي المعادن الكهروضوئية؟

ج: يستخدم معدن السيزيوم بشكل متكرر في الخلايا الكهروضوئية لأن كمية الطاقة اللازمة لإخراج الإلكترونات من سطح السيزيوم صغيرة نسبيًا - فقط 206.5 كيلوجول/مول. وتسمى هذه الأجهزة أيضًا بالخلايا الشمسية عندما تعمل بالضوء القادم من الشمس. يُطلق مصطلح التأثير الكهروضوئي على هذه العملية التي تعمل فيها مادتان مختلفتان على اتصال وثيق كخلية كهربائية عند تعرضهما للضوء.

س: ما هو المعدن الذي يمكن أن ينتج تيار كهروضوئي؟

ج: من المفترض أن تحتوي الفلزات القلوية على إنثالبيات تأين منخفضة، وبالتالي يتم إخراج الإلكترونات بسهولة عند تعرضها للضوء. من بين الفلزات القلوية، يحتوي السيزيوم على أقل محتوى حراري للتأين. وبالتالي يمكن أن تظهر التأثير الكهروضوئي إلى أقصى حد. ولذلك يفضل السيزيوم في الخلية الكهروضوئية.

س: ما هي المواد الكهروضوئية؟

ج: تشير المواد الكهروضوئية إلى المواد- التي يمكنها توليد الإشارات الضوئية وتحويلها ونقلها ومعالجتها وتخزينها. وهي تشمل بشكل أساسي المواد الكهروضوئية شبه الموصلة (III – V)، والمواد الكهروضوئية العضوية لأشباه الموصلات، والبلورات غير العضوية وزجاج الكوارتز.

س: هل الألومنيوم كهروضوئي؟

ج: يمكن رؤية التأثير الكهروضوئي للألمنيوم الذي يبلغ تردده 1.45×1015 s−1. أيٌّ من الأطوال الموجية التالية للإشعاع الكهرومغناطيسي سيؤدي إلى انبعاث الإلكترونات من سطح الألومنيوم؟ أنا

س: ما هو المعدن الذي له أفضل تأثير كهروضوئي؟

ج: يحدث التأثير الكهروضوئي بسهولة إذا كان المعدن لديه إمكانات تأين منخفضة للسيزيوم، والفلز القلوي لديه إمكانات تأين منخفضة، وبالتالي فهو مناسب بشكل أفضل للتأثير الكهروضوئي.

س: ما هي أنواع المعادن التي لها التأثير الكهروضوئي؟

ج: لقد وجدنا أن: Li وNa وK وMg لها قيم أقل من قيمة الطاقة الحادثة. لذلك، فإن هذه المعادن سوف تظهر تأثير كهروضوئي. لذلك، تظهر أربعة معادن تأثيرًا كهروضوئيًا.

س: ما هي الأنواع الثلاثة للأجهزة الكهروضوئية؟

ج: سؤال: الأهداف هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الأجهزة الكهروضوئية: الترانزستورات الضوئية، والخلايا الكهروضوئية (الخلايا الشمسية)، والموصلات الضوئية. في هذا المشروع سوف تحصل على معرفة عملية بالنوع الأخير. في هذا الدرس التمهيدي، ستتنبأ بنسبة الإشارة-إلى-الضوضاء للخلية الكهروضوئية.

س: ما هي العناصر المستخدمة في الكهروضوئية؟

ج: بما أن Cs وK هو العنصر الموجب للكهرباء، فهو يتمتع بأقل قدر من طاقة التأين وبالتالي يحتوي على القدرة القصوى لفقد الإلكترونات. ولهذا السبب يتم استخدام السيزيوم والبوتاسيوم في الخلايا الكهروضوئية.

س: هل جميع المعادن لها تأثير كهروضوئي؟

ج: الإجابة والشرح: تقريبًا جميع المعادن التي نعرفها لها تأثير كهروضوئي، فمن الناحية النظرية بالنسبة لانبعاث الإلكترونات، يجب أن تكون للفوتونات طاقة مساوية أو أكثر من كمية محددة من الطاقة تسمى دالة الشغل.

س: ما هي بعض الأجهزة التي تستخدم التأثير الكهروضوئي؟

ج: تستخدم مكبرات الضوء أو مكثفات الصور، وأنابيب كاميرات التلفزيون، وأنابيب تخزين الصور- حقيقة أن انبعاث الإلكترون من كل نقطة على الكاثود يتم تحديده بواسطة عدد الفوتونات التي تصل إلى تلك النقطة. قم الآن بتشغيل مصباح الأشعة فوق البنفسجية - ذو الموجة القصيرة وشاهد الزينة وهي تسترخي ببطء، مما يعني أنه يتم تفريغها بسبب الشحنات السالبة التي تترك الألومنيوم. هذا هو التأثير الكهروضوئي. طاقة ضوء الأشعة فوق البنفسجية ذات الموجة القصيرة - كافية لإخراج الإلكترونات من سطح الألومنيوم.

س: ما هي أمثلة التكنولوجيا الكهروضوئية؟

ج: على سبيل المثال، تعد أجهزة كشف الدخان الكهروضوئية مثالية لاكتشاف الدخان الناتج عن الحرائق المشتعلة، بينما تكتشف أجهزة إنذار الدخان المؤينة الدخان الناتج عن الحرائق السريعة المشتعلة. سواء كان حريقًا مشتعلًا أو حريقًا مشتعلًا، ستحتاج إلى تنبيهك في أقرب وقت ممكن. المراقبة التجريبية للانبعاث الكهروضوئي. على الرغم من أن الانبعاث الضوئي يمكن أن يحدث من أي مادة، إلا أنه يمكن ملاحظته بسهولة من المعادن والموصلات الأخرى.

س: ما هو العنصر الذي له أعلى تأثير كهروضوئي؟

ج: خدمات العملاء
يتمتع Cs بأقصى تأثير كهروضوئي لأنه يحتوي على الحد الأدنى من إمكانية التأين (أو وظيفة العمل). عند الانتقال إلى أسفل مجموعة الفلزات القلوية، تنخفض قدرة التأين. يتمتع الليثيوم بطاقة تأين عالية. لذلك، فهو لا يفقد إلكتروناته بسهولة، وبالتالي لا يظهر تأثيرًا كهروضوئيًا.

س: ما هو المعدن الذي يمكن أن ينتج تيار كهروضوئي؟

ج: من المفترض أن تحتوي الفلزات القلوية على إنثالبيات تأين منخفضة، وبالتالي يتم إخراج الإلكترونات بسهولة عند تعرضها للضوء. من بين الفلزات القلوية، يحتوي السيزيوم على أقل محتوى حراري للتأين. وبالتالي يمكن أن تظهر التأثير الكهروضوئي إلى أقصى حد. لذلك يُفضل السيزيوم في الخلية الكهروضوئية. وهي مواد كهروضوئية بوليمرية ذات خواص كهربائية معدنية أو شبه موصلة، مصاحبة لقابلية المعالجة والخواص الميكانيكية للبوليمرات. ومن بين المعادن القلوية المعينة، يتم استخدام السيزيوم (Cs) فقط كقطب كهربائي في الخلية الكهروضوئية بسبب أقل طاقة تأين لها.

س: كيفية صنع جهاز استشعار كهروضوئي؟

ج: تتكون المستشعرات الكهروضوئية عمومًا من باعث وجهاز استقبال ومضخم صوت وجهاز تحكم ومصدر طاقة. ويتم تصنيفها كما هو موضح أدناه وفقًا لكيفية تكوين المكونات. من خلال - تحتوي مستشعرات الشعاع على باعث ومستقبل منفصل بينما تحتوي المستشعرات العاكسة على باعث ومستقبل متكامل.

س: هل يمكن أن يحدث التأثير الكهروضوئي في غير المعادن؟

ج: من الممكن استخدام مادة لا فلزية لإظهار التأثير الكهروضوئي، إلا أن الأمر أكثر صعوبة. تحتوي المعادن على ارتباطات إلكترونية أقل من اللافلزات، لذلك من الأسهل إخراج الإلكترون من المعدن مقارنة باللافلز.

س: ما هي الإلكترونات المعدنية التي سيتم إطلاقها بسهولة أكبر؟

ج: السيزيوم هو العنصر الأخير في مجموعة الفلزات القلوية. ولذلك فإن قدرة السيزيوم على التأين أقل مقارنة بالمعادن الأخرى، وعندما يتعرض للإشعاع الكهرومغناطيسي، تنبعث أو تنطلق الإلكترونات بسهولة من المعادن الأخرى في المجموعة. ومن ثم، فإن التأثير الكهروضوئي يصل إلى الحد الأقصى في Cs.

س: ما هي المواد التي تسمح للخلايا الضوئية بالعمل؟

ج: خلايا السيليكون البلورية
تتكون خلايا السيليكون البلورية من ذرات السيليكون المتصلة ببعضها البعض لتشكل شبكة بلورية. توفر هذه الشبكة بنية منظمة تجعل تحويل الضوء إلى كهرباء أكثر كفاءة. وتشير المواد الكهروضوئية إلى مواد - ريالات يمكنها توليد الإشارات الضوئية وتحويلها ونقلها ومعالجتها وتخزينها. وهي تشمل بشكل أساسي المواد الكهروضوئية شبه الموصلة (III – V

س: ما هي بعض الأجهزة التي تستخدم التأثير الكهروضوئي؟

ج: تستخدم مكبرات الضوء أو مكثفات الصور وأنابيب كاميرات التلفزيون وأنابيب تخزين الصور حقيقة أن انبعاث الإلكترون من كل نقطة على الكاثود يتم تحديده من خلال عدد الفوتونات التي تصل إلى تلك النقطة. ويحدث التأثير الكهروضوئي بسهولة إذا كان المعدن ذو احتمالية تأين منخفضة للسيزيوم، والفلز القلوي له إمكانات تأين منخفضة، ومن ثم فهو مناسب بشكل أفضل للتأثير الكهروضوئي.

س: ماذا نسمي المواد الكيميائية؟

ج: المادة الكيميائية هي شكل فريد من أشكال المادة له تركيب كيميائي ثابت وخصائص مميزة. قد تتخذ المواد الكيميائية شكل عنصر واحد أو مركبات كيميائية. إذا أمكن دمج مادتين كيميائيتين أو أكثر دون تفاعل، فقد تشكل خليطًا كيميائيًا.

س: ما أهمية كيمياء المواد؟

ج: إن كيمياء المواد فريدة من نوعها في توفير الأساس الفكري لتصميم وإنشاء وفهم أشكال جديدة من المادة، سواء كانت مواد عضوية أو غير عضوية أو هجينة.
كيمياء المواد هو علم جديد ومتعدد التخصصات يتضمن استخدام الكيمياء لإنشاء وتوصيف وتطبيق المواد ذات الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية المثيرة للاهتمام أو التي قد تكون مفيدة.

باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع وتوريد المواد الكهروضوئية في الصين، نرحب بكم ترحيبًا حارًا في بيع المواد الكهروضوئية الرخيصة بالجملة للبيع هنا من مصنعنا. جميع المنتجات الكيميائية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.

المحفزات لإنتاج أول أكسيد الكربون, مواد البوليمر المتقدمة, المواد الكيميائية العضوية لتطوير المنتج

whatsapp

الهاتف

البريد الإلكتروني

التحقيق

حقيبة