اخيرا با تركيب دو نانوكريستال غيرآلي، فرآوردهاي به دست آمده كه ميزان جذب نور آن از هر دوي اين نانوكريستالها بهتنهايي بيشتر است.
اين تركيب در آزمايشگاه JOVE ساخته شد. محققان اين آزمايشگاه در پي تركيب نانوكريستالهاي مايع بودند براي به دست آوردن مادهاي جديد كه در برابر جذب نور، واكنشي مانند توليد گاز هيدروژن يا شارژ الكتريكي داشته باشد.
ميشل زامكوف، مدير اين آزمايشگاه ميگويد: «مزيت اصلي اين تكنيك اين است كه در آن نور توسط جذبكننده به طور مستقيم جذب ميشود و نه با استفاده از كاتاليزگر.» نانوكريستالهاي اين آزمايشگاه علمي، دو امتياز مهم دارد: نخست اين كه قابليت شارژهاي همزمان در بخشهاي متفاوت را در حين انجام عمليات خود دارد و دوم اين كه معدني (غيرآلي) است و پايداري و دوام بالايي دارد.
كريستال اول به شكل ميلهاي است كه باعث ميشود شارژ جداگانهاي براي توليد گاز هيدروژن ايجاد شود؛ فرآيندي كه فوتوكاتاليز نام دارد. كريستال بعدي از لايههاي متعددي تشكيل شده است و انرژي الكتريكي توليد ميكند كه واكنش فوتوولتائيك نام دارد.
اين كريستالها به دليل اين كه معدني است، در مقايسه با نوع مشابه آلي، تاثيرپذيري كمتري نسبت به دما دارد و آسانتر شارژ مجدد ميشود.
اكثر تركيبات مشابه فوتوكاتاليزي در فرآيندي برگشتناپذير نور را جذب ميكند؛ به اين معني كه وقتي تبديل به مايعات غيرقابل استفاده شود، ديگر قابليت شارژ مجدد ندارد. حال آن كه اين تركيب تازه نانوكريستالها ميتواند به صورت چند باره مورد استفاده قرار گيرد.
همچنين طي فرآيندهاي فوتوولتائيك بيشتر مواد، آنها در برابر دماي بالا مقاومت چنداني از خود نشان نميدهند، ولي اين نانوكريستالها دوام بسيار بيشتري در برابر دماهاي بالا دارند.
ميشل زامكوف درمورد اهداف اين تحقيقات ميگويد: «ما روشي نوين را براي توليد مواد فوتوولتائيك و فوتوكاتاليز ايجاد كرديم و اميدواريم در آيندهاي نزديك بتوانيم فيلمهاي فوتوولتائيك صددرصد غيرآلي را توليد كنيم. همچنين در آستانه آغاز ساخت پنلهاي خورشيدي كارآمدتر هم هستيم. اين سلولها كه به طور تكنيكي و بر پايه كاربردها ساخته ميشود، قابل عرضه در بازار است.»
در شرايط امروزي جهان و وجود بحران انرژي و ضررهاي سوختهاي فسيلي، تحقيق و بررسي در خصوص بهرهبرداري از انرژيهاي پاك، لازم و ضروري به نظر ميرسد.