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新型有機(jī)太陽(yáng)能電池誕生

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2019年01月14日  

日前,美國(guó)萊斯大學(xué)、休斯敦社區(qū)大學(xué)和布魯克海文國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的科學(xué)家團(tuán)隊(duì)已經(jīng)研發(fā)出一種柔軟的有機(jī)太陽(yáng)能光電板,這種太陽(yáng)能板能夠在電量十分匱乏的地區(qū)發(fā)揮巨大作用。相關(guān)研究已經(jīng)發(fā)表在《材料化學(xué)》雜志上。


研究人員研發(fā)出一種新型有機(jī)太陽(yáng)能光電板


有機(jī)太陽(yáng)能電池借助的是聚合物等碳基材料來(lái)捕獲陽(yáng)光并轉(zhuǎn)換成電流。與有機(jī)材料相對(duì)的就是硅等堅(jiān)硬的無(wú)機(jī)材料,但是有機(jī)物具有纖薄、重量輕、半透明和廉價(jià)的特點(diǎn)。目前流行的硅基太陽(yáng)能電池的能效大約為22%,有機(jī)太陽(yáng)能電池的極限能效為15%左右。


團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、萊斯大學(xué)化學(xué)與生物分子工程系兼材料科學(xué)與納米工程系研究員RafaelVerduzco博士稱:“這些裝置的能效已經(jīng)得到提升,但它們的機(jī)械性能也不可忽視。如果你拉伸或者彎曲它們時(shí),活動(dòng)層就會(huì)出現(xiàn)破裂,導(dǎo)致它們失效。改善它們這種易損特性的方法之一就是找到天生就非常柔軟的聚合物或者其他有機(jī)半導(dǎo)體?!?/span>


但該研究團(tuán)隊(duì)并未從上述方法入手,而是另辟蹊徑。


“我們使用了一種應(yīng)用了20多年的成熟材料來(lái)黏合它們,同時(shí)還要找到合適的方式來(lái)提升它們的機(jī)械性能?!盫erduzco博士和他的同事將半導(dǎo)體聚合物與硫基硫醇烯試劑混合在一起。這些試劑分子與聚合物混合并且彼此交叉,從而獲得了柔韌性。


這個(gè)過(guò)程并不簡(jiǎn)單,因?yàn)榱虼枷┨贂?huì)讓聚合物容易在壓力下破裂,太多又會(huì)抑制聚合物的能效。Verduzco博士稱:“如果我們使用這種結(jié)構(gòu)取代50%的活動(dòng)板層,有機(jī)太陽(yáng)能電池板的重量將降低50%,但是它產(chǎn)生的電流會(huì)減弱。因此我們?nèi)孕枰_定多少硫醇烯才能防止破裂,以及不影響其性能的最大混合比例?!?/span>


實(shí)驗(yàn)中,研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),硫醇烯含量在20%左右時(shí),有機(jī)太陽(yáng)能電池不僅保留了它們的能效而且獲得了柔韌性。Verduzco博士說(shuō):“純有機(jī)材料在拉伸6%左右時(shí)就會(huì)開始破裂,但是當(dāng)增加10%的硫醇烯時(shí),其拉伸長(zhǎng)度可以從6%增加到14%。而這大約20%的添加本質(zhì)上不會(huì)造成電流損失,這似乎就是最佳配比?!?/span>

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