石墨烯:幫助太陽能電池開花
石墨烯:幫助太陽能電池開花
想象一下未來窗戶、墻壁、手機和筆記本電腦將無處不在的情景。麻省理工學(xué)院電子工程和計算機科學(xué)系教授孔靜最近通過開發(fā)靈活透明的太陽能電池使這個夢想更接近現(xiàn)實。太陽能電池可以集成在o移動電話和電腦屏幕沒有單獨安裝,預(yù)計將大大降低這些電子產(chǎn)品的制造成本。
在過去的10年里,研究人員一直在開發(fā)各種透明有機太陽能電池,并取得了顯著的進展。與硅基太陽能電池相比,這些電池具有許多優(yōu)點:制造工藝簡單,成本低,易于彎曲,易于運輸?shù)綗o電網(wǎng)的偏遠地區(qū)。然而,這些研究正面臨著一個嚴峻的挑戰(zhàn)。長期難題:沒有合適的導(dǎo)電性和光學(xué)透明性相結(jié)合的電極材料。
目前使用最廣泛的材料是氧化銦錫(ITO),它滿足了導(dǎo)電性和透明度的要求,但彎曲時很難斷裂,銦是一種稀有金屬,生產(chǎn)太陽能電池的成本太高。
石墨烯層是ITO的最佳替代材料,這種材料到處都是碳,不僅具有高導(dǎo)電性、柔韌性和透明度,而且使電極只有一納米厚,更符合超薄有機太陽能電池的需要。
但這兩個瓶頸一直制約著石墨烯電極在太陽能電池中的普及,第一個瓶頸是石墨烯電極很難沉積在太陽能電池上,大多數(shù)太陽能電池板是玻璃或塑料制成的。當(dāng)其中一個石墨烯電極(底部電極)直接沉積時,需要水溶液和加熱,從而使其他頂部電極的沉積過程特別復(fù)雜。兩個石墨烯電極之間的多孔傳輸層(HTL)是可溶的,因此對水和熱特別敏感。因此,其他研究團隊傾向于用ITO代替頂部電極,只在底部使用石墨烯電極。
石墨烯電極的另一個瓶頸是頂部和底部電極必須承受不同的性能,這是很難實現(xiàn)的。
孔靜教授帶領(lǐng)他的實驗室團隊開發(fā)了一個具體的工藝,但同時又解決了這兩個瓶頸問題:使用銅箔、聚合物層、硅膠和醋酸乙烯酯(伊娃)層,不僅成功地在太陽能電池板上沉積了兩層石墨烯電極,而且改變了頂層GR的工作性能。阿芬電極,使其與底層石墨烯電極完全不同,并確保電流平穩(wěn)。
為了檢驗石墨烯電極的實用性,孔晶團隊利用學(xué)校另一個實驗室的太陽能電池板,將石墨烯電極、ITO電極和鋁電極集成到玻璃板中,并對三個電極的太陽能轉(zhuǎn)換效率進行了比較,結(jié)果表明,石墨烯電極的轉(zhuǎn)換效率為石墨烯電極和ITO電極是一樣的,而鋁電極是最高的??嘴o解釋說,這是因為鋁電極可以將部分陽光反射回面板,吸收更多的太陽能,所以效率最高。
他們測試了由兩層石墨烯電極制成的太陽能電池的透明度,發(fā)現(xiàn)其光學(xué)透明度達到61%,最大值為69%,是目前透明太陽能電池中最高的。
孔靖說,他們的石墨烯太陽能電池可以擴散到任何表面,而不管其硬度和透明度如何。他們還使用透明塑料、不透明紙和半透明膠帶來制造底板,并在其上沉積了雙石墨烯電極來制造太陽能電池。研究發(fā)現(xiàn),三種太陽能電池板的轉(zhuǎn)換效率相近,略低于玻璃電池板,這意味著石墨烯太陽能電池將在未來得到廣泛的應(yīng)用。無論是墻和玻璃,還是手機和電腦,石墨烯太陽能電池都可以在上面展開,以提供所需的電力。
雖然石墨烯太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率只有4%,但根據(jù)孔晶的理論計算,石墨烯太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率可以在不降低透明度的情況下提高到10%,這有很大的提高空間。這也是他們下一個研究重點。
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