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如何讓新型太陽能電池更高效穩(wěn)定

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2018年07月30日  

為了解決日益嚴(yán)重的能源和環(huán)境問題,人們把目光投向了清潔可再生太陽能的開發(fā)和利用上。近年來,有機(jī)太陽能電池和鈣鈦礦太陽能電池的能量轉(zhuǎn)化效率不斷攀升,應(yīng)用前景良好,吸引了眾多科研工作者的關(guān)注。和常見的晶硅類太陽能電池相比,他們具有成本低、制備工藝簡單等特點(diǎn),在應(yīng)用上還具有柔性、輕薄、便攜等優(yōu)勢,但是,效率和穩(wěn)定性卻是它們的不足之處。


如何解決這個問題?在浙江省自然科學(xué)基金“杰出青年項目”的支持下,通過三年多的研究,中科院寧波材料所研究員方俊鋒博士提出了一個解決方案,采用廉價的有機(jī)類材料作為界面修飾材料,在提高電池器件效率的同時,可顯著提高其穩(wěn)定性。


想象一塊太陽能電池板,其構(gòu)成由金屬電極、界面層、吸光層等層面組成。一般而言,界面層位于吸光層和金屬電極之間,對太陽能電池的效率和穩(wěn)定性具有十分重要的作用。


在提升有機(jī)太陽能電池性能的研究中,在界面層材料的選擇上,方俊鋒采用了一種名為乙二胺四乙酸(EDTA)衍生物的材料,代替常用的復(fù)雜界面材料。方俊鋒說:“這是一種在分析化學(xué)中常用的廉價試劑,結(jié)果表明,它的使用可讓器件性能同樣優(yōu)異,而且穩(wěn)定性也大為提升?!?/p>


在鈣鈦礦太陽能電池的研究中,方俊鋒主要從在空穴/電子傳輸材料著手,提升電池效率與穩(wěn)定性。


要了解讀懂這份研究成果,首先要了解鈣鈦礦太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換原理。


鈣鈦礦太陽能電池由導(dǎo)電電極、鈣鈦礦吸光層、電荷(電子和空穴)傳輸層組成。當(dāng)太陽光入射到電池吸光層后隨即被吸收,光子的能量將原來束縛在原子核周圍的電子激發(fā)。由于物質(zhì)整體上必須保持電中性,電子被激發(fā)后就會同時產(chǎn)生一個額外的帶正電的對應(yīng)物,物理學(xué)上將其叫做空穴。這樣的一個“電子--空穴對”就是科學(xué)家們常說的“激子”。


激子被分離成電子與空穴后,分別流向電池的陰極和陽極。帶負(fù)電的電子經(jīng)過電子傳輸層到陰極。帶正電的空穴經(jīng)空穴傳輸層,最終到達(dá)陽極。在外電路負(fù)載的情況下,電子和空穴復(fù)合形成回路,完成電能輸運(yùn)。


傳統(tǒng)的晶硅太陽能電池光電轉(zhuǎn)換效率大約介于23%至25%之間。在研究中,方俊鋒團(tuán)隊采用一種有機(jī)材料——具有羧基極性基團(tuán)的聚噻吩衍生物(P3CT)作為空穴傳輸層,可實現(xiàn)16%以上的光伏轉(zhuǎn)換效率。方俊鋒說:“在研究中,我們發(fā)現(xiàn)極性羧基的引入讓鈣鈦礦溶液在空穴傳輸層上更容易鋪展,通過抗衡離子調(diào)控使得空穴傳輸層界面薄膜更加均勻,效率可從16%進(jìn)一步提高到19%以上?!?/p>


方俊鋒說:“基于P3CT這種空穴傳輸層的器件,我們進(jìn)一步實現(xiàn)了水氧、熱、全光譜光照且持續(xù)負(fù)載等條件下,器件穩(wěn)定性的大幅提升。這也證明了有機(jī)類材料可在電極界面及晶體界面發(fā)揮的巨大作用?!?/p>


就有機(jī)太陽能電池和鈣鈦礦太陽能電池而言,從實驗室到實際應(yīng)用,還有一段較長的路要走。但通過科研人員的不斷努力,無論是有機(jī)電池還是鈣鈦礦太陽能電池,未來都將更加光明。方俊鋒說:“由于輕薄、柔性、可折疊等特點(diǎn),它們可以貼在玻璃上,安裝在汽車車頂,甚至能做成窗簾,在日常生活中還可以為便攜式電子設(shè)備提供戶外充電。一旦其高效率下的穩(wěn)定性問題得到解決,未來將對社會產(chǎn)生巨大的影響。我們會沿著這條路繼續(xù)走下去?!?/p>


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