تسخیر آفتاب: تاریخچه شگفت‌انگیز اولین سلول خورشیدی و انقلاب سبز

بدون دیدگاه
تسخیر آفتاب: تاریخچه شگفت‌انگیز اولین سلول خورشیدی و انقلاب سبز

مقدمه: جادوی نور و تولد یک انقلاب خاموش

هر روز صبح، یک راکتور هسته‌ای غول‌پیکر در فاصله ۱۵۰ میلیون کیلومتری ما بیدار می‌شود و مقداری انرژی به سمت زمین پرتاب می‌کند که تنها یک ساعت از تابش آن، برای تامین کل نیاز انرژی بشر در یک سال کافی است. برای هزاران سال، انسان‌ها تنها از گرمای این ستاره برای خشک کردن کالاها و از نور آن برای دیدن استفاده می‌کردند. ایده اینکه بتوان این پرتوهای ناملموس را مستقیماً به جریان قدرتمند الکتریسیته تبدیل کرد، تا قرن‌ها شبیه به کیمیاگری و جادوگری به نظر می‌رسید.

امروزه وقتی به صفحات براق و آبی‌رنگ‌بندی خورشیدی روی سقف خانه‌ها، چراغ‌های هدایت‌گری استفادهیی و مزارع عظیم خورشیدی نگاه می‌کنیم، به راحتی فراموش می‌کنیم که این تکنولوژی چه مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است. داستان سلول‌های خورشیدی، داستانی از کنجکاوی‌های تصادفی در آزمایشگاه‌های تاریک قرن نوزدهم، نبوغ آلبرت انیشتین، رقابت‌های فضایی دوران جنگ سرد و در نهایت، یک بحران جهانی انرژی است. این مقاله، روایتی ژورنالیستی از چگونگی مهار کردن آفتاب و تبدیل اثر فتوولتائیک از یک پدیده ناشناخته علمی، به یکی از مهم‌ترین امیدهای بشر برای بقا در کره زمین است.

فصل اول: جرقه‌ای در محلول اسیدی؛ کشف اثر فتوولتائیک (۱۸۳۹)

داستان ما نه در یک بیابان آفتابی، بلکه در آزمایشگاهی در پاریسِ سال ۱۸۳۹ آغاز می‌شود. ادموند بکرل (Edmond Becquerel)، یک فیزیکد برنامهان جوان و ۱۹ ساله فرانسوی، در حال انجام آزمایش‌هایی روی سلول‌های الکترولیتی بود. او دو الکترود فلزی (پلاتین و طلا) را در یک محلول اسیدی قرار داده بود.

بکرل در حین کار متوجه یک اتفاق عجیب شد: زمانی که نور خورشید به یکی از الکترودهای پوشیده شده با کلرید نقره می‌تابید، ولتاژ و جریان الکتریکی در مدار به طرز قابل توجهی افزایش می‌یافت. او نمی‌دانست دقیقاً چه اتفاقی در سطح اتمی در حال رخ دادن است، اما به صورت تجربی پدیده‌ای را ثبت کرد که امروز آن را «اثر فتوولتائیک» (Photovoltaic Effect) می‌نامیم؛ یعنی قابلیت برخی مواد برای تولید الکتریسیته در اثر تابش نور.

این کشف در زمان خود هیچ یوزرد عملی نداشت و صرفاً به عنوان یک پدیده جالب علمی در مقالات بایگانی شد. در آن روزگار، زغال‌سنگ پادشاه بلامنازع انرژی بود و کسی به تولید برق از نور فکر نمی‌کرد.

فصل دوم: عصر سلنیوم و نبوغ انیشتین

بیش از چهل سال طول کشید تا کشف بکرل یک قدم به دنیای واقعی نزدیک شود. در سال ۱۸۸۳، یک مخترع آمریکایی به نام چارلز فریتس (Charles Fritts) تصمیم گرفت اولین سلول خورشیدی جامد جهان را بسازد. او ماده نیمه‌رسانای «سلنیوم» (Selenium) را با لایه بسیار نازکی از طلا پوشاند.

READ  آیا Gear VR جدید قادر به دنبال کردن حرکات چشم است؟

سلول خورشیدی فریتس کار می‌کرد و جریان الکتریکی پیوسته‌ای تولید می‌کرد، اما بازدهی آن خیلی پایین بود؛ کمتر از ۱\%. این یعنی ۹۹\% از انرژی نور خورشید هدر می‌رفت. با این حال، فریتس آنقدر به اختراع خود ایمان داشت که اولین پنل خورشیدی را روی سقف ساختمانی در نیویورک شروع کردن کردن کرد. اما هزینه نجومی طلا و سلنیوم و بازدهی نزدیک به صفر، باعث شد این ایده از نظر تجاری شکست بخورد.

اما چرا نور برق تولید می‌کرد؟

علم هنوز جوابی برای این سوال نداشت تا اینکه در سال ۱۹۰۵، مردی که بعدها دنیا را تغییر داد، وارد میدان شد: آلبرت انیشتین. انیشتین مقاله‌ای درباره «اثر فوتوالکتریک» منتشر کرد (که بعدها در سال ۱۹۲۱ جایزه نوبل فیزیک را برای او به ارمغان آورد). او پیشنهاد کرد که نور، نه فقط یک موج پیوسته، بلکه جریانی از بسته‌های کوچک انرژی به نام «فوتون» است. وقتی این فوتون‌ها به سطح یک ماده نیمه‌رسانا برخورد می‌کنند، اگر انرژی کافی داشته باشند، می‌توانند الکترون‌ها را از اتم‌هایشان جدا کرده و به حرکت درآورند. حرکت الکترون‌ها، همان چیزی است که ما به آن جریان الکتریکی (برق) می‌گوییم.

بیشتر بخوانید:  نتیجه تحقیق روی موش‌ها: مصرف شیرین‌کننده آسپارتام می‌تواند به قلب و مغز آسیب بزند

فصل سوم: انقلاب در بل لبز (Bell Labs)؛ تولد سیلیکون (۱۹۵۴)

با وجود کشف انیشتین، سلول‌های سلنیومی همچنان ناکارآمد بودند. نقطه عطف تاریخ تکنولوژی خورشیدی در سال ۱۹۵۴ و در قلب آزمایشگاه‌های افسانه‌ای شرکت بل (Bell Labs) در آمریکا رقم خورد.

سه دانشمند به نام‌های داریل چاپین (Daryl Chapin)، کالوین فولر (Calvin Fuller) و جرالد پیرسون (Gerald Pearson) در حال تحقیق روی ماده‌ای به نام «سیلیکون» بودند. سیلیکون (Silicon) دومین عنصر فراوان در پوسته زمین (موجود در شن و ماسه) است. آن‌ها متوجه شدند که سیلیکون، اگر با مواد خاصی ناخالص شود، حساسیت خیره‌کننده‌ای به نور نشان می‌دهد.

آن‌ها در تاریخ ۲۵ آوریل ۱۹۵۴، اولین سلول خورشیدی سیلیکونی عملی جهان را معرفی کردند. این سلول بازدهی ۶\% داشت؛ یعنی شش برابر بهتر از بهترین سلول‌های سلنیومی آن زمان! روزنامه نیویورک تایمز فردای آن روز در صفحه اول خود نوشت: «تکمیل یکی از گرامی‌ترین رویاهای بشر: مهار انرژی بی‌کران خورشید برای استفاده تمدن.»

فنی اما ساده: این جادوی سیلیکونی چگونه کار می‌کند؟

سیلیکون خالص رسانای خوبی برای برق نیست. مهندسان بل لبز برای حل این مشکل، از تکنیکی به نام «دوپینگ» (Doping) استفاده کردند. آن‌ها به یک لایه از سیلیکون، اتم‌های فسفر اضافه کردند (که الکترون اضافه دارد و بار منفی یا N-type می‌سازد) و به لایه دیگر، اتم‌های بور اضافه کردند (که کمبود الکترون دارد و بار مثبت یا P-type می‌سازد).

READ  کرونا و قرنطینه تا زمان نامعلوم؛ شنبه عادی جهان چه زمانی از راه می‌رسد؟

وقتی این دو لایه روی هم قرار می‌گیرند، یک مرز الکتریکی به نام «پیوند P-N» ایجاد می‌شود. حالا وقتی فوتون‌های نور خورشید به این پنل برخورد می‌کنند، الکترون‌ها را از جای خود می‌کنند. ساختار P-N مانند یک سرسره یک‌طرفه عمل می‌کند و الکترون‌ها را مجبور می‌کند فقط در یک مسیر مشخص حرکت کنند. این جریانِ الکترون‌ها وارد سیم‌ها شده و لامپ خانه شما را روشن می‌کند!

فصل چهارم: مسابقه فضایی؛ ماهواره‌هایی که با آفتاب زنده ماندند

با وجود هیجان اولیه، سلول‌های خورشیدی بل لبز یک مشکل بزرگ داشتند: قیمت. در سال ۱۹۵۵، هزینه تولید ۱ وات برق خورشیدی حدود ۳۰۰ دلار بود (معادل چند هزار دلار امروزی!). هیچ‌کس حاضر نبود برای روشن کردن یک لامپ معمولی، قیمت یک ماشین را بپردازد. به نظر می‌رسید تکنولوژی خورشیدی یک اسباب‌بازی گران‌قیمت آزمایشگاهی باقی خواهد ماند.

اما یک مشتری وجود داشت که قیمت برایش اهمیتی نداشت و خیلی تشنه انرژی بود: صنعت فضا.

در جریان جنگ سرد و رقابت فضایی بین آمریکا و شوروی، تامین انرژی ماهواره‌ها یک کابوس مهندسی بود. باتری‌های شیمیایی سنگین بودند و پس از چند روز یا چند هفته تمام می‌شدند.

در سال ۱۹۵۸، آمریکا ماهواره Vanguard 1 را به فضا پرتاب کرد. این اولین ماهواره‌ای بود که به شش سلول خورشیدی کوچک (به اندازه یک سکه) مجهز شده بود. در حالی که باتری‌های شیمیایی ونگارد-۱ تنها پس از ۲۰ روز از کار افتادند، پنل‌های خورشیدی آن توانستند فرستنده‌های رادیویی ماهواره را برای بیش از هفت سال روشن نگه دارند! 

بیشتر بخوانید:  کشف شواهد از برخورد ویرانگر دو سیاره در منظومه‌ای دوردست

این یک پیروزی مطلق بود. از آن روز به بعد، فضا به میدان آزمایش و توسعه سلول‌های خورشیدی تبدیل شد. دولت‌ها میلیون‌ها دلار روی این تکنولوژی سرمایه‌گذاری کردند تا بازدهی آن‌ها را افزایش و وزن آن‌ها را کاهش دهند.

فصل پنجم: بحران نفت و برگشت به زمین (دهه ۱۹۷۰)

تا اوایل دهه ۱۹۷۰، سلول‌های خورشیدی تقریباً منحصراً در فضا استفاده می‌شدند. اما یک رویداد ژئوپلیتیک جهانی، این تکنولوژی را به زمین بازگرداند: بحران نفتی سال ۱۹۷۳.

کشورهای عربی صادرکننده نفت (OPEC) در واکنش به جنگ اعراب و اسرائیل، صادرات نفت را تحریم کردند. قیمت نفت به طرز وحشتناکی افزایش یافت و صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌های آمریکا و اروپا شکل گرفت. جهان غرب ناگهان متوجه شد که وابستگی مطلق به سوخت‌های فسیلی چقدر خطرناک است.

READ  سامسونگ چیپست میان رده اگزینوس ۷۸۷۲ را با لیتوگرافی ۱۴ نانومتری توسعه می دهد

اینجا بود که فردی به نام دکتر الیوت برمن (Elliot Berman) با بودجه شرکت نفتی اکسون (Exxon) وارد عمل شد. او متوجه شد که برای استفاده از پنل‌های خورشیدی روی زمین، نیازی به کیفیت بی‌نقص سلول‌های فضایی نیست. او با استفاده از سیلیکون‌های دورریز صنعت نیمه‌رسانا و تغییر در مواد بسته‌بندی، موفق شد قیمت پنل‌های خورشیدی را از ۱۰۰ دلار به ازای هر وات، به ۲۰ دلار کاهش دهد.

برای اولین بار، استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق دورافتاده زمین (مانند فانوس‌های دریایی، پمپ‌های آب کشاورزی و دکل‌های مخابراتی آفریقا) از نظر اقتصادی منطقی شد.

فصل ششم: از بام‌های لس‌آنجلس تا مزارع خورشیدی چین

با لاگین به قرن بیست و یکم، پیشرفت علم مواد و اتوماسیون صنعتی در کشورهای شرق آسیا، به ویژه چین، انقلابی در قیمت‌گذاری ایجاد کرد. قانون نانوشته‌ای به نام «قانون سوانسون» (Swanson’s Law) پدیدار شد که بیان می‌کرد: «با هر بار دو برابر شدن حجم تولید جهانی پنل‌های خورشیدی، قیمت آن‌ها ۲۰% کاهش می‌یابد.»

امروزه، بازدهی سلول‌های خورشیدی تجاری از مرز ۲۲% گذشته و سلول‌های پیشرفته در آزمایشگاه‌ها (مانند سلول‌های پروسکایت و چندپیوندی) به بازدهی بالای ۴۰% رسیده‌اند. قیمت تولید برق خورشیدی به قدری کاهش یافته که در بسیاری از نقاط جهان، ارزان‌تر از ساخت نیروگاه‌های زغال‌سنگی یا گازی جدید است.

جمع‌بندی: آینده‌ای روشن در گرو پرتوهای ستاره مادر

داستان سلول خورشیدی، تجلی اراده انسان برای کنترل طبیعت نه با تخریب، بلکه با همگامی با آن است. تکنولوژی‌ای که روزگاری با ولتاژ ناچیز در یک محلول اسیدی آغاز شد و سپس به عنوان یک قطعه لوکس برای زنده نگه داشتن ماهواره‌ها در خلاء فضا استفاده شد، اکنون روی سقف میلیون‌ها خانه در سراسر جهان شروع کردن کردن شده است.

ما در آستانه یک تحول بزرگ انرژی هستیم. در حالی که سوخت‌های فسیلی زمین را گرم‌تر می‌کنند، نگاه بشر دوباره به آسمان دوخته شده است؛ اما این بار نه برای پرتاب راکت، بلکه برای شکار فوتون‌ها. اگر ادموند بکرل امروز زنده بود، احتمالاً با دیدن مزارع خورشیدی عظیمی که کیلومترها در بیابان‌ها امتداد یافته‌اند، شگفت‌زده می‌شد که چگونه آن جرقه‌ی کوچک در آزمایشگاه تاریکش، امروز به منجی سیاره زمین تبدیل شده است.

برچسب‌ها: سامسونگ, مخابرات, نجوم

جدیدترین‌ مطالب

مطالب بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید