Disodium terephthalate (DST) เป็นวัสดุอเนกประสงค์ที่น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ในอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นด้านแบตเตอรี่และเซลล์แสงอาทิตย์ DST มีคุณสมบัติโดดเด่นหลายอย่างที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งในวงการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ความสนใจ
DST เป็นเกลือของกรด terephthalic ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรเคมี C₈H₄(CO₂Na)₂
คุณสมบัติโดดเด่นที่ทำให้ DST ก้าวขึ้นมาเป็นวัสดุอเนกประสงค์
DST มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมายสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมพลังงานใหม่:
-
ความคงตัวทางเคมี: DST ทนต่อสภาวะต่าง ๆ ได้ดี ไม่ว่าจะเป็นความร้อน แสง UV และสารเคมีอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
-
สมบัติการนำไฟฟ้า: DST สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดี ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในขั้วต่อและอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่
-
ความปลอดภัย: DST เป็นสารประกอบที่ไม่เป็นพิษและไม่มีฤทธิ์ระคายเคือง จึงเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
-
ต้นทุนต่ำ: DST สามารถผลิตได้จาก terephthalic acid ซึ่งเป็นสารที่หาได้ง่ายและมีราคาถูก ทำให้ DST เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทางเศรษฐกิจ
บทบาทของ DST ในเซลล์แสงอาทิตย์
DST กำลังได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Perovskite ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว เซลล์แสงอาทิตย์ Perovskite มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าสูงมาก
DST จะถูกนำมาใช้ในส่วนของ “อิเล็กโทรไลต์” ในเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นชั้นที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายอิออน (ประจุ) เมื่อแสงส่องลงบนเซลล์แสงอาทิตย์ DST จะช่วยให้กระบวนการสร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
DST: ตัวเลือกใหม่สำหรับแบตเตอรี่ของอนาคต
DST กำลังถูกศึกษามาใช้ในแบตเตอรี่ชนิดต่าง ๆ รวมถึง แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และแบตเตอรี่โซเดียมไอออน
DST อาจถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของอิเล็กโทรไลต์ หรืออาจจะถูกใช้เป็น “วัสดุแอคทีฟ” ที่มีบทบาทในการเก็บและปล่อยประจุไฟฟ้า
การใช้งาน DST ในแบตเตอรี่ที่กำลังอยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนา ได้แก่:
- แบตเตอรี่ของไฮบริด: DST สามารถใช้เป็นวัสดุแอคทีฟในแบตเตอรี่ไฮบริด ซึ่งใช้ทั้งลิเทียมไอออน และอิเล็กโทรไลต์ชนิดอื่นๆ
- แบตเตอรี่โซเดียมไอออน: DST มีศักยภาพในการใช้งานในแบตเตอรี่โซเดียมไอออน ที่เป็นทางเลือกที่ถูกกว่าและมีแหล่งวัตถุดิบที่ 풍부กว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
การผลิต DST: กระบวนการง่าย และต้นทุนต่ำ
DST สามารถผลิตได้จาก terephthalic acid ซึ่งเป็นสารที่หาได้ทั่วไป และมีราคาถูก
กระบวนการผลิต DST มีดังนี้:
-
ทำปฏิกิริยา: Terephthalic acid จะทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
-
กรองและทำให้บริสุทธิ์: ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาจะถูกกรอง และทำให้บริสุทธิ์
-
** 건조:** DST จะถูกอบแห้งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงหรือเม็ด
DST ที่ผ่านการผลิตแล้วสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ได้ทันที
DST: วัสดุอนาคตหรือแค่กระแสแฟชั่น?
ถึงแม้ DST จะมีคุณสมบัติที่โดดเด่น แต่ก็ยังมีงานวิจัยและพัฒนาอีกมากที่ต้องทำเพื่อให้ DST สามารถนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มที่
DST ยังคงเป็นวัสดุที่มีศักยภาพสูง และเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ ในอนาคตอันใกล้นี้ เราอาจจะเห็น DST เป็นส่วนหนึ่งของเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ ที่มีประสิทธิภาพสูง
ตารางสรุปคุณสมบัติ DST
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
|—|—| | ความคงตัวทางเคมี | ทนต่อความร้อน แสง UV และสารเคมีอื่นๆ |
| สมบัติการนำไฟฟ้า | สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดี |
| ความปลอดภัย | ไม่เป็นพิษและไม่มีฤทธิ์ระคายเคือง |
| ต้นทุนต่ำ | ผลิตได้จาก terephthalic acid ซึ่งเป็นสารที่หาได้ง่ายและมีราคาถูก |
DST เป็นวัสดุอเนกประสงค์ที่มีศักยภาพสูง และน่าจับตามองสำหรับอนาคตของวงการพลังงานใหม่