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提示:大家都知道太陽能電池用的硅等無機材料,但是其實現在太陽能電池已經不限于無機啦,新型的有機太陽能電池不僅輕便環保,還具有很強的柔性,而且可以做出各種形狀和顏色,未來的有一天說不定大家手里都會有一塊可以隨意變形的彩色電池哦!
薩里大學的研究表明太陽能電池的效率已經可以提升3倍以上。
太陽能電池不僅靈活、輕便、環保,同時具有極強的可塑性。相對于一般的電池,可轉換光能的太陽能電池在可移動能源設備領域更具競爭力。
近年來,科學家們一直試圖增加電池的效率以使其能實現商業應用,例如應用于建筑玻璃幕墻的集成和發電等。薩里大學的研究人員已經實現了大面積有機太陽能電池的轉換效率最高記錄。
這一研究是由薩里大學先進技術研究院(ATI)牽頭,在牛津大學、塞薩洛尼基亞里士多德大學(希臘)和斯圖加特大學(德國)的合作下完成的。這一項目隸屬于SMARTONICS,這是一個四年期的歐盟委員會FP7項目,旨在開發有機聚合物太陽能電池生產和印刷的大規模示范線。
發表于Advanced Electronic Materials的研究結果表明,有機太陽能電池內光敏層理化性質之間的依賴關系決定了其效率。在常用的低成本光敏層(電子材料P3HT與電子接受材料組合ICBA的組合)中,研究團隊發現了由不同成分異構體組成的ICBA,這一特性在光敏層P3HT和ICBA的組成動力學和空間布局中是至關重要的,由此會產生不同的光電轉換效率。
根據研究成果進行生產過程的個性化定制后,研究團隊已經可以將他們的太陽能電池的效率從2.2%提升至6.7%,這是已報道的大面積設備中P3HT共混物所能達到的最高效率。
本文的通訊作者Ravi Silva教授說:“有機太陽能電池相較于傳統的無機太陽能電池更具優勢,尤其是當有機材料為P3HT時,P3HT的重要性就好比是有機太陽能電池的“果蠅”一般。除了柔性、輕便、環保,有機太陽能電池也有很大的設計空間。此外,相較于無機材料,有機太陽能電池間接轉換光的效率更高,使得其在可移動設備領域(如互聯網相關)更具競爭力。我們小組期待與更多的PhD以及研究人員一起共同擴大在這一領域的研究,這將對社會產生積極的影響?!?/span>
該論文的第一作者,博士生Dimitar Kutsarov表示:”這一研究標志著我們在材料同分異構體性質的認識上邁出了重要的一步,同時這也將使有機太陽能電池的效率得以提升。我們已經了解了同分異構體的分子空間排列有多重要,未來將有望推動P3HT基太陽能電池效率進一步提升。我們的研究結果將用于量級為米的有機太陽能電池的制備,這也是SMARTONICS項目的一大成功。”