Поляризационные органические фотоэлектрические элементы - Polarizing organic photovoltaics
Поляризационные органические фотоэлектрические элементы (ZOPV) - это концепция сбора энергии из Жидкокристаллический дисплей экраны[1] разработан инженерами из UCLA. Эта концепция позволяет устройствам использовать внешний свет и ЖК-дисплей подсветка экрана с помощью фотоэлектрических поляризаторов. Фотоэлектрические поляризаторы преобразуют этот свет в электричество, которое можно использовать для питания устройства.[2] Эта концепция также обеспечивает многофункциональность устройств с ЖК-экранами, поскольку они действуют как фотоэлектрические устройства, а также как поляризаторы.[2][3]
Фон
Жидкокристаллический дисплей (ЖКД) - это плоский дисплей, электронный визуальный дисплей, видео дисплей который использует светомодулирующие свойства жидкие кристаллы (LC). ЖК не излучают напрямую. Они используются в широком спектре приложений, в том числе компьютерные мониторы, телевидение, приборные панели, ноутбуки планшетные компьютеры и Т. Д.[4] Они распространены в потребительских устройствах, таких как видеоплееры, игровые устройства, часы, часы, калькуляторы, и телефоны.
Операция
До трех четвертей световой энергии теряется ЖК-дисплей подсветку можно получить и использовать с помощью поляризационных органических фотоэлектрических элементов. Они также могут использовать внешнюю световую энергию, помимо подсветки, с помощью фотоэлектрических поляризаторов, которые присутствуют в структуре ЖК-экрана.[5][6]
Преимущества
От 80% до 90% общей энергии, потребляемой любым устройством с ЖК-дисплей экран израсходован подсветкой.[4] Поскольку поляризующие органические фотоэлектрические элементы могут утилизировать до 75% потраченной впустую световой энергии, эффективность устройства повышается.[2][7]
Недостатки
Это просто включает дополнительные потери эффективности преобразования. Эти устройства собирают свой собственный свет. Вышеупомянутая статья «Фотоэлектрическая энергия может заряжать телефон с помощью собственной подсветки» является подделкой и содержит утверждения, которые нарушают 1-й и 2-й законы термодинамики, если они верны. Таким образом, такое устройство не могло быть запатентовано и коммерциализировано. Смотрите также: Вечный двигатель
Смотрите также
- Квантовая эффективность солнечного элемента
- Эффективность преобразования энергии
- Фотоэлектрический эффект
- КПД солнечных батарей
Рекомендации
- ^ Кумар, Анкит; Чжу, Руи; Ян, Ян (9 августа 2011 г.). «Поляризационная органическая фотовольтаика». Современные материалы. 23 (1): 4193–4198. Дои:10.1002 / adma.201101514. PMID 21826744.
- ^ а б c Чин, Мэтью; Вонг Кромхаут, Виллин. «Телефон теряет заряд? Технология, созданная инженерами UCLA, позволяет ЖК-дисплеям перерабатывать энергию». Лос-Анджелес: Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Архивировано из оригинал на 31.08.2011. Получено 2011-07-21.
- ^ Мэтью Чин. «Телефон теряет заряд? Технология, созданная инженерами UCLA, позволяет ЖК-дисплеям перерабатывать энергию». Engineer.ucla.edu. Архивировано из оригинал 10 декабря 2012 г.. Получено 10 августа, 2011.
- ^ а б «Фотоэлектрические ЖК-дисплеи позволяют телефонам заряжаться самостоятельно». rdmag.com. Получено 2011-07-21.
- ^ «Фотоэлементы в ЖК-дисплеях могут перерабатывать ненужный и рассеянный свет». Вашингтон Пост. Получено 2011-08-24.[мертвая ссылка ]
- ^ «Технология позволяет ЖК-дисплеям перерабатывать энергию». scienceblog.com. Получено 2011-07-21.
- ^ «Фотоэлектрические устройства могут заряжать телефон, используя собственную подсветку». Компьютерный мир. 2011-08-11. Получено 2011-08-24.
внешняя ссылка
- Поляризационная органическая фотовольтаика - Вспомогательная информация