雷萬軍:華鎣市高興鎮農業技術推廣站,四川省華鎣市高興鎮興政街38號 638606;
1 光導線理論
1.1 光導線
假設太陽光由無數條水平方向的光電線(即光導線)匯成,光子連接成線,同一線面的光帶為光導線帶。(如圖1)
圖1
1.2光導線電磁感應
制作一個由永磁場和水平透光酶介質膜組成的光電系統裝置,將光電子引入磁場與光電磁理論結合起來。當太陽光照射時,將垂直磁力線方向的光導線視為切割磁力線運動。由弗萊明右手定則可知,該裝置內水平方向酶介質膜內產生垂直于磁力線方向的感應電流。光電裝置中酶介質膜內電子移動方向與感應電流反向。若該理論成立,會大大提高光電轉換效率和光解水速度。用光電分解水制氫和便捷光電板充電器就會很方便,如氫燃料和真正意義上的手機光電面板就會產生。也可用于雷達波全吸收技術,將雷達波轉換成感應電流,實現真正的隱形技術目標。(如圖2)
圖2
1.3 光敏酶介質膜結構
為使光電酶介質膜能快速輸送電子,本設計采用多層(石墨烯—Fe—Ti)酶介質透明膜疊層結構,也可用其它光敏酶介質代替。其中引入石墨烯層為導電層即作為高效輸送光電磁感應中電子的載體,也吸收光電子搭載傳輸;“Fe”為納(微)米級Fe3O4磁鐵礦粉,“Ti”為納米級光敏TiO2,“Fe—Ti”視為光電極“P—N”結。介質中磁鐵有利于使酶介質層磁化,增強光電磁感應效率。透明膜附著于透明有機玻璃薄板上,利于透光和定形。(如圖3)
圖3
2 光導線電磁感應的應用
2.1 (太陽能)光電機系統
按照光導線理論及其“石墨烯—Fe—Ti酶介質透明膜”結構的裝置,可制作(太陽能)光電發動機,即光電板。永磁鐵磁場回路由下部設磁軛連通。(如圖4、5)
圖4
圖5
2.2 (太陽能)光電自解水系統
按照光導線理論及其采用“石墨烯—Fe—Ti酶介質透明膜”結構的裝置,可制作(太陽能)光電自動分解水系統,即水光解制氫,且能實現氫氧自動分離。(如圖6、7、8)
圖6
圖7
圖8
致謝
謹以此文作為太陽能發電技術在清潔高效發電技術領域的技術探討
作者簡介:
雷萬軍(1972年出生),男,四川華鎣人,大專文化,初級助理農技員,電機及電子愛好者。
1 光導線理論
1.1 光導線
假設太陽光由無數條水平方向的光電線(即光導線)匯成,光子連接成線,同一線面的光帶為光導線帶。(如圖1)
圖1
1.2光導線電磁感應
制作一個由永磁場和水平透光酶介質膜組成的光電系統裝置,將光電子引入磁場與光電磁理論結合起來。當太陽光照射時,將垂直磁力線方向的光導線視為切割磁力線運動。由弗萊明右手定則可知,該裝置內水平方向酶介質膜內產生垂直于磁力線方向的感應電流。光電裝置中酶介質膜內電子移動方向與感應電流反向。若該理論成立,會大大提高光電轉換效率和光解水速度。用光電分解水制氫和便捷光電板充電器就會很方便,如氫燃料和真正意義上的手機光電面板就會產生。也可用于雷達波全吸收技術,將雷達波轉換成感應電流,實現真正的隱形技術目標。(如圖2)
圖2
1.3 光敏酶介質膜結構
為使光電酶介質膜能快速輸送電子,本設計采用多層(石墨烯—Fe—Ti)酶介質透明膜疊層結構,也可用其它光敏酶介質代替。其中引入石墨烯層為導電層即作為高效輸送光電磁感應中電子的載體,也吸收光電子搭載傳輸;“Fe”為納(微)米級Fe3O4磁鐵礦粉,“Ti”為納米級光敏TiO2,“Fe—Ti”視為光電極“P—N”結。介質中磁鐵有利于使酶介質層磁化,增強光電磁感應效率。透明膜附著于透明有機玻璃薄板上,利于透光和定形。(如圖3)
圖3
2 光導線電磁感應的應用
2.1 (太陽能)光電機系統
按照光導線理論及其“石墨烯—Fe—Ti酶介質透明膜”結構的裝置,可制作(太陽能)光電發動機,即光電板。永磁鐵磁場回路由下部設磁軛連通。(如圖4、5)
圖4
圖5
2.2 (太陽能)光電自解水系統
按照光導線理論及其采用“石墨烯—Fe—Ti酶介質透明膜”結構的裝置,可制作(太陽能)光電自動分解水系統,即水光解制氫,且能實現氫氧自動分離。(如圖6、7、8)
圖6
圖7
圖8
致謝
謹以此文作為太陽能發電技術在清潔高效發電技術領域的技術探討
作者簡介:
雷萬軍(1972年出生),男,四川華鎣人,大專文化,初級助理農技員,電機及電子愛好者。