新型塑料太陽能電池包含兩層,作用于不同波段的陽光,一層聚合物針對可見光,另一層針對紅外光。
一種破紀錄的聚合物太陽能電池制造成功,開發者是加州大學洛杉磯分校(University of California, Los Angeles)的研究人員,可以把10.6%的太陽光能量轉化為電能。這一電池性能超過以前的紀錄,就是8.6%,那是在去年7月創造的,也是這同一個研究小組所做的。
新型塑料太陽能電池包含兩層,作用于不同波段的光線,一層聚合物作用于可見光,另一層作用于紅外光。
來源:加州大學
聚合物太陽能電池柔韌,輕便,而且有可能很便宜,但它們的性能落后于常規電池,這種電池的制備采用無機材料,比如硅。研究人員的領導是楊陽(Yang Yang)教授,他是加州大學洛杉磯分校材料科學與工程教授,他們的目標,是制成聚合物太陽能電池,可抗衡薄膜硅太陽能電池。楊陽的破紀錄電池,是因為采用一種新的光伏聚合物,開發者是一家日本公司,就是住友化學公司(Sumitomo Chemical),這標志著研究人員可以更好地制作太陽能電池,就采用這些很講究的材料。
新型塑料太陽能電池包含兩層,作用于不同波段的光線,一層聚合物作用于可見光,另一層作用于紅外光。“太陽光譜非常廣,從近紅外線到紅外線再到紫外線,單一的太陽能電池成分不可能做到這一切,”楊陽說。
最好的無機太陽能電池也是多層器件,但是,制備多層有機太陽能電池非常難。聚合物的印制可以采用溶液,就像油墨印在紙上,這既是一個主要的技術優勢,也是一個缺點,艾倫•黑格(Alan Heeger)說,他分享了2000年諾貝爾獎,就是因為他共同發現了導電聚合物。“這不需要高溫,因此,制造很簡單,”他說。但是,找出合適的溶劑,打印每一層電池,又不滴到它下面的一層,這是很棘手的。層數越多,問題就變得更加復雜。匹配每一層的電氣性能,也是一個挑戰,因為已經把它們連接在一起。
楊陽說,他希望制成一種聚合物太陽能電池,效率達到15%。他指出,效率數字通常會下降約三分之一,因為太陽能電池會走出實驗室,并在工作模塊中出售。聚合物太陽能電池,15%的效率屬于實驗室測試,制成的模塊很可能是10%的效率,楊陽認為,這就夠好了,可以與薄膜硅太陽能電池競爭。
本文為美國Technology Review授權文章,未經書面許可,嚴禁轉載使用。
一種破紀錄的聚合物太陽能電池制造成功,開發者是加州大學洛杉磯分校(University of California, Los Angeles)的研究人員,可以把10.6%的太陽光能量轉化為電能。這一電池性能超過以前的紀錄,就是8.6%,那是在去年7月創造的,也是這同一個研究小組所做的。
新型塑料太陽能電池包含兩層,作用于不同波段的光線,一層聚合物作用于可見光,另一層作用于紅外光。
來源:加州大學
新型塑料太陽能電池包含兩層,作用于不同波段的光線,一層聚合物作用于可見光,另一層作用于紅外光。“太陽光譜非常廣,從近紅外線到紅外線再到紫外線,單一的太陽能電池成分不可能做到這一切,”楊陽說。
最好的無機太陽能電池也是多層器件,但是,制備多層有機太陽能電池非常難。聚合物的印制可以采用溶液,就像油墨印在紙上,這既是一個主要的技術優勢,也是一個缺點,艾倫•黑格(Alan Heeger)說,他分享了2000年諾貝爾獎,就是因為他共同發現了導電聚合物。“這不需要高溫,因此,制造很簡單,”他說。但是,找出合適的溶劑,打印每一層電池,又不滴到它下面的一層,這是很棘手的。層數越多,問題就變得更加復雜。匹配每一層的電氣性能,也是一個挑戰,因為已經把它們連接在一起。
楊陽說,他希望制成一種聚合物太陽能電池,效率達到15%。他指出,效率數字通常會下降約三分之一,因為太陽能電池會走出實驗室,并在工作模塊中出售。聚合物太陽能電池,15%的效率屬于實驗室測試,制成的模塊很可能是10%的效率,楊陽認為,這就夠好了,可以與薄膜硅太陽能電池競爭。
本文為美國Technology Review授權文章,未經書面許可,嚴禁轉載使用。