用卟啉和鈷取代標準染料成分釕和碘,這種組合可增加陽光吸收,形成更有效的電子交換
綠色染料敏化太陽能電池,來源:洛桑聯邦理工學院
格拉茲爾(Grätzel)染料敏化太陽能電池效率剛剛創(chuàng)立新紀錄。通過改變電池成分和顏色,洛桑聯邦理工學院(EPFL)的研究小組把它們的效率提高到12%以上。他們的研究結果剛剛發(fā)表在《科學》上。
洛桑聯邦理工學院光子學和界面實驗室的一組科學家,在洛桑聯邦理工學院教授邁克爾•格拉茲爾(Michael Grätzel)的領導下,把著名的格拉茲爾太陽能電池效率提高到 12.3%。這樣的性能現在可媲美硅礎太陽能電池板,就是今天市場上的那種。而且,使用這種技術,成本略有下降。他們的研究結果呈現在一篇文章中,就在11月4日一期的《科學》雜志上。
這一挑戰(zhàn)是提高染料敏化電池的效率,以生產更多的電力。為了做到這一點,化學家取代標準染料成分釕(ruthenium)和碘(iodine),采用卟啉(porphyrin)和鈷(cobalt)。這種組合使它們能夠增加陽光吸收,形成更有效的電子交換。正是這種電子交換,從染料到基板產生電力。
格拉茲爾電池模仿植物光合作用過程,這些新的染料敏化電池使模仿更逼真,新的化學組分賦予它們一種淺綠色調。這種顏色提高工藝效率,把光能轉換成電能。為了最大限度地利用來自太陽的光線,這些電池吸收的頻譜顏色就要具有最高能量,而且排斥其他顏色,這包括綠色波長。
格拉茲爾電池可用于創(chuàng)造柔性透明的太陽能電池板。它們是一種很有前途的替代品,因為,某些應用是傳統(tǒng)的剛性硅基面板不能使用的。此外,這個新效率紀錄使它們進入硅電池的效率范圍:格拉茲爾電池的理論最大效率是30%,相比之下,硅是26%。
更多信息:《卟啉敏化太陽能電池采用鈷(Ⅱ/Ⅲ)基氧化還原電解質超過12%的效率》(Porphyrin-Sensitized Solar Cells with Cobalt (II/III)–Based Redox Electrolyte Exceed 12 Percent Efficiency),《科學》2011年11月4日。
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