德國弗朗霍夫聚合物應用研究所的研究人員目前正在開發一種新型載體材料:將有機太陽能電池組件嵌入超薄玻璃。玻璃不僅是理想的密封材料,且能承受高達400度的加工溫度。而嵌入薄膜的有機太陽能電池組件(OPVs)具有替代硅基太陽能電池的潛力。
OPVs可在大氣壓下加工,更重要的是其制造可利用印刷技術。這比生產無機元件所需要的復雜流程要快捷高效很多。利用打印技術制造的前提是需要有柔性的基底載體材料。投入使用的是合作伙伴康寧(Corning)公司提供的一種特殊玻璃,它與常見的比如水杯玻璃無大干系,因特有的物理性能可把它加工成僅100微米厚的層,約為一張紙的厚度。
科研人員與康寧公司在“片對片”工藝中已經做成了首個有效的有機太陽能電池組件,接著又嘗試“卷對卷”工藝:類似于印刷報紙,將載體基片繞于卷輥上,面對另一個空卷,在兩個卷之間經多道程序打印光活性層與電極。科研小組首次嘗試獲得成功,生產出了較小基板尺寸的同質層。
為能最終投用工業生產,科研人員正著手對此工藝程式做多處調整。從長期看,該技術可為不同的應用意圖——從移動電話的微小太陽能電池到大規模的太陽能組件——生產高強度、高性能的有機太陽能電池組件。
OPVs可在大氣壓下加工,更重要的是其制造可利用印刷技術。這比生產無機元件所需要的復雜流程要快捷高效很多。利用打印技術制造的前提是需要有柔性的基底載體材料。投入使用的是合作伙伴康寧(Corning)公司提供的一種特殊玻璃,它與常見的比如水杯玻璃無大干系,因特有的物理性能可把它加工成僅100微米厚的層,約為一張紙的厚度。
科研人員與康寧公司在“片對片”工藝中已經做成了首個有效的有機太陽能電池組件,接著又嘗試“卷對卷”工藝:類似于印刷報紙,將載體基片繞于卷輥上,面對另一個空卷,在兩個卷之間經多道程序打印光活性層與電極。科研小組首次嘗試獲得成功,生產出了較小基板尺寸的同質層。
為能最終投用工業生產,科研人員正著手對此工藝程式做多處調整。從長期看,該技術可為不同的應用意圖——從移動電話的微小太陽能電池到大規模的太陽能組件——生產高強度、高性能的有機太陽能電池組件。