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स्वच्छ ऊर्जा भंडारण के लिए विकसित किफायती और उच्च-प्रदर्शन वाली थर्मल बैटरी सामग्री

दिल्ली / सत्ता संदेश

शोधकर्ताओं ने एक किफायती और कुशल तापीय ऊर्जा भंडारण सामग्री विकसित की है जो केंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों और औद्योगिक अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली तापीय बैटरियों की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार कर सकती है।

सौर ऊर्जा (सीएसपी) के कुशल उपयोग और औद्योगिक अपशिष्ट ऊष्मा को संग्रहित करने के लिए प्रभावी तापीय ऊर्जा भंडारण (टीईएस) प्रणालियां आवश्यक हैं। वैज्ञानिक तापीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली के बेहतर प्रदर्शन के लिए विशिष्ट ताप क्षमता, तापीय चालकता और परिचालन तापमान सीमा बढ़ाने वाली सामग्रियों को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान, इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स (एआरसीआई) के शोधकर्ताओं ने थर्मल ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों के लिए विशिष्ट ताप क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ स्पिनेल नैनो कम्पोजिट फेज चेंज मटेरियल (पीसीएम) के उत्पादन के लिए एक लागत प्रभावी, स्केलेबल प्रक्रिया विकसित की है।

डॉ. मणि कार्तिक के नेतृत्व में इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स टीम द्वारा विकसित प्रक्रिया, नियंत्रित कण आकार वाले स्पिनेल-प्रकार के धातु ऑक्साइड नैनोकणों के उत्पादन के लिए एक सरल सह-अवक्षेपण विधि का उपयोग करती है। इन नैनो सामग्रियों ने उत्कृष्ट तापीय स्थिरता और एकसमान फैलाव प्रदर्शित किया, जिससे वे उच्च-प्रदर्शन वाले नैनोकंपोजिट फेज चेंज मटेरियल के उत्पादन के लिए उपयुक्त बन गए।

फेज चेंज मटेरियल में केवल 1 प्रतिशत स्पिनेल ऑक्साइड नैनोकणों को मिलाने से, नैनोकंपोजिट चरण परिवर्तन सामग्री में नैनोकंपोजिट रहित फेज चेंज मटेरियल की तुलना में विशिष्ट ताप क्षमता (ऊष्मीय ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता) में 45 प्रतिशत तक की उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई।

जब ये नैनोकण फेज चेंज मटेरियल में अच्छी तरह से फैल जाते हैं, तो वे विशिष्ट सतह क्षेत्र को बढ़ाकर इसके तापीय गुणों में उल्लेखनीय सुधार करते हैं। इससे इंटरफेस पर एक स्थिर स्पिनेल ऑक्साइड परत का निर्माण होता है, जो सतह ऊर्जा को बढ़ाती है और आधार फेज चेंज मटेरियल की तुलना में नैनोकंपोजिट की उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता में योगदान देती है।

परिणामस्वरूप, यह पदार्थ प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक ऊष्मीय ऊर्जा संग्रहित कर सकता है, जिससे ऊर्जा भंडारण दक्षता में सुधार होता है। इस सुधार से कम निर्माण सामग्री वाले छोटे भंडारण टैंक बनते हैं, जिससे पूंजीगत और परिचालन लागत दोनों में काफी कमी आती है।

यह विकास कुल मिलाकर एक कॉम्पैक्ट और लागत प्रभावी थर्मल ऊर्जा भंडारण समाधान प्रदान करता है, जो बेहतर प्रदर्शन वाली अगली पीढ़ी की सामग्रियों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

मैटेरियल्स टुडे केमिस्ट्री (एल्जेवियर) में प्रकाशित यह शोध, अगली पीढ़ी के ऊर्जा भंडारण सामग्रियों में स्वदेशी विशेषज्ञता को बढ़ावा देकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा उद्देश्यों और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। इन सामग्रियों की बेहतर तापीय क्षमता अधिक सघन, उच्च-प्रदर्शन और लागत-प्रभावी तापीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास को संभव बनाती है।

पतली फिल्मों में नैनो-गोल्ड के समावेश से स्व-संचालित सेंसर और पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्ग प्रशस्त

शोधकर्ताओं की विकसित की गई नई अति पतली लचीली फिल्म तापमान में होने वाले सूक्ष्म उतार-चढ़ाव को कुशलतापूर्वक विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर सकती है। यह फिल्म भविष्य के स्मार्ट फोटोडिटेक्टरों, निम्न-श्रेणी के ताप संग्राहकों और स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण निगरानी और ऊर्जा-कुशल उपकरणों से संबंधित उन्नत लचीली इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का समर्थन कर सकती है।

अगली पीढ़ी के स्मार्ट उपकरणों और स्वायत्त सेंसरों के लिए सूक्ष्म तापीय उतार-चढ़ाव को उपयोगी विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने में सक्षम हल्के, लचीले और कम बिजली खपत वाले पदार्थों की भारी मांग है।

इससे पहले प्लास्मोनिक-पायरोइलेक्ट्रिक और पीवीडीएफ मिश्रित प्रणालियों ने तापीय से विद्युत रूपांतरण में वृद्धि दिखाई है, लेकिन ऐसे कई दृष्टिकोण माइक्रोन-मोटी उपकरणों या कम नियंत्रित हाइब्रिड इंटरफेस पर निर्भर करते हैं, जो पतले, पहनने योग्य और कम-ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उनकी उपयुक्तता को सीमित करता है।

थर्मल और ऑप्टिकल दोनों तरह के उद्दीपनों पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम उच्च गति, कम बिजली खपत वाले, स्व-संचालित उपकरण बनाने के लिए प्लास्मोनिक और पायरोइलेक्ट्रिक पॉलिमर के संयोजन में बढ़ती रुचि देखी जा रही है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मोहाली स्थित स्वायत्त संस्थान नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्थान (आईएनएसटी) के वैज्ञानिकों ने यह प्रदर्शित किया है कि एक सामान्य फेरोइलेक्ट्रिक पॉलीमर में नैनोगोल्ड की एक सूक्ष्म मात्रा को मिलाने से इसकी पायरोइलेक्ट्रिक क्षमता या तापमान में परिवर्तन से बिजली उत्पन्न करने की क्षमता में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है।

प्रोफेसर दीपांकर मंडल के नेतृत्व वाली टीम और सुदीप नास्कर सहित उनके सहयोगियों ने पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड (पीवीडीएफ) से बनी अति पतली फिल्मों का निर्माण किया, जो एक लचीला बहुलक है और इसका व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक और संवेदन अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।

स्वर्ण पोलरिटोन, पायरोइलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने के लिए पीवीडीएफ के आणविक द्विध्रुवों को नियंत्रित करते हैं, जिससे तीव्र और अधिक कुशल तापीय ऊर्जा संचयन प्रतिक्रिया संभव हो पाती है।

उन्होंने पीवीडीएफ के ज्ञात फेरोइलेक्ट्रिक और फिल्म-निर्माण गुणों पर आधारित एक लो-डोज इन-सीटू नैनोगोल्ड रणनीति तैयार की, ताकि यह समझा जा सके कि नैनोस्केल गोल्ड-पॉलिमर इंटरैक्शन, द्विध्रुव अभिविन्यास और सीमित प्लास्मोनिक उत्तेजनाओं का उपयोग बहुत पतली फिल्मों में पायरोइलेक्ट्रिक प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए कैसे किया जा सकता है।

100 नैनोमीटर से भी पतली फिल्मों में षट्कोणीय नैनोगोल्ड कणों को शामिल करके, शोधकर्ताओं ने अत्यधिक व्यवस्थित द्विध्रुवों के साथ पीवीडीएफ का लगभग शुद्ध ध्रुवीय चरण प्राप्त किया, जो कुशल पायरोइलेक्ट्रिक व्यवहार के लिए आवश्यक संरचना है।

एडवांस्ड फंक्शनल मटेरियल्स में प्रकाशित शोध से यह स्थापित होता है कि स्वर्ण नैनोकणों के बहुलक-समर्थित मेटास्टेबल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक चरण और पीवीडीएफ मैट्रिक्स के अत्यधिक व्यवस्थित ध्रुवीय चरण को एक मजबूत 2डी हाइब्रिड पतली फिल्म में एकीकृत किया जा सकता है, जहां प्लास्मोन-द्विध्रुव-इलेक्ट्रॉन युग्मन सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हुए पायरोइलेक्ट्रिसिटी, द्विध्रुव क्रम और ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल अवशोषण को बढ़ाते हैं।

294 से 301 के तापमान में छोटे उतार-चढ़ाव की सीमा में एक अति पतली फिल्म में कुशल पायरोइलेक्ट्रिक ऊर्जा रूपांतरण का प्रदर्शन करके, यह कार्य परिवेश-तापमान थर्मल सेंसिंग और पहनने योग्य ऊर्जा संचयन प्रौद्योगिकियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करता है।