染料敏化太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率驟增突破.doc

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1、染料敏化太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率驟增突破15%瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL)教授邁克爾·格蘭澤爾(MichaelGratzel)的研究小組、英國(guó)牛津大學(xué)(UniversityofOxford)和日本桐蔭橫濱大學(xué)的研究小組,分別獨(dú)立開(kāi)發(fā)出了轉(zhuǎn)換效率超過(guò)15%的固體型染料敏化太陽(yáng)能電池(DSSC)。約在半年左右的時(shí)間內(nèi)就將轉(zhuǎn)換效率提高了約4個(gè)百分點(diǎn),大大超過(guò)了其他有機(jī)類太陽(yáng)能電池(圖1)。?  這種DSSC采用鈣鈦礦相的有機(jī)無(wú)機(jī)混合結(jié)晶材料CH3NH3PbI3作為染料敏化材料,并用由有機(jī)材料構(gòu)成的空穴輸送材料(HTM)取

2、代了電解液(圖2)。洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院開(kāi)發(fā)的DSSC由玻璃、FTO、TiO2、CH3NH3PbI3、HTM及Au等構(gòu)成。而牛津大學(xué)等開(kāi)發(fā)的DSSC還與TiO2一同采用了鋁材(Al2O3)。作為采用有機(jī)材料和無(wú)機(jī)材料制造的太陽(yáng)能電池,兩者首次實(shí)現(xiàn)了可與結(jié)晶硅型太陽(yáng)能電池相匹敵的轉(zhuǎn)換效率。?  采用固體電解質(zhì)大幅提高轉(zhuǎn)換效率?  這種結(jié)構(gòu)的DSSC的前身是日本桐蔭橫濱大學(xué)教授宮坂力的研究小組于2009年4月提出的太陽(yáng)能電池。當(dāng)時(shí),很多人嘗試采用無(wú)機(jī)半導(dǎo)體微?!孔狱c(diǎn)作為敏化材料,制造“量子點(diǎn)增感型太陽(yáng)能電池”。宮坂指

3、出“量子點(diǎn)效率低,并且存在電流反向流動(dòng)等許多課題”。因此,將目光轉(zhuǎn)向了CH3NH3PbI3。?  CH3NH3PbI3不僅能高效吸收從可見(jiàn)光到波長(zhǎng)800nm的廣譜光,還具有能在TiO2等多孔質(zhì)材料上直接化學(xué)合成的特點(diǎn)。非常適合涂布工藝。?不過(guò),宮坂等人在2009年試制時(shí),采用了傳統(tǒng)的DSSC電解液,轉(zhuǎn)換效率只有3.8%。之后,2012年來(lái)到宮坂研究室的牛津大學(xué)研究人員,用一般用作固體型DSSC的HTM的“螺二芴化合物”取代了電解液,結(jié)果轉(zhuǎn)換效率首次突破10%,達(dá)到了10.9%。后來(lái),隨著工藝不斷優(yōu)化,轉(zhuǎn)換效率僅約

4、半年時(shí)間就猛增至15.36%。?圖1:遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越其他太陽(yáng)能電池  將來(lái)轉(zhuǎn)換效率還可能達(dá)到21%?  雖然此次的技術(shù)以DSSC為基礎(chǔ),但“也有人指出這已不是DSSC”(宮坂)。因?yàn)閺牟牧稀⒃?gòu)成及發(fā)電原理來(lái)看,其擁有很多跟有機(jī)薄膜太陽(yáng)能電池和無(wú)機(jī)化合物CIGS(CuInGaSe)類太陽(yáng)能電池相似的特點(diǎn)(圖3)。  正因?yàn)橄嗨?,如果不超越原?lái)的太陽(yáng)能電池,其混合材料意義就不大,而新太陽(yáng)能電池在轉(zhuǎn)換效率方面已經(jīng)超越了原來(lái)的DSSC和有機(jī)薄膜太陽(yáng)能電池。并且,據(jù)稱今后還有可能超越CIGS類太陽(yáng)能電池。?CIGS類太陽(yáng)能電

5、池的轉(zhuǎn)換效率目前最高為20.4%,宮坂表示“此次的太陽(yáng)能電池采用現(xiàn)在的材料和技術(shù),轉(zhuǎn)換效率能達(dá)到17%。將來(lái),還能夠達(dá)到21%”。另外,新太陽(yáng)能電池跟CIGS類太陽(yáng)能電池不同,不使用銦(In)及鎵(Ga)等重金屬和稀有金屬,能以成本非常低的材料制造。并且,一開(kāi)始就是采用涂布工藝開(kāi)發(fā)的,這也是一大優(yōu)勢(shì)。?  另一方面,新太陽(yáng)能電池還存在兩大課題。一是現(xiàn)在的有機(jī)無(wú)機(jī)混合材料雖然成本低,但含有對(duì)人體有害的鉛(Pb)。最近,已開(kāi)始嘗試用錫(Sn)和銅(Cu)代替鉛。?  另一個(gè)課題是元件特性差異太大。宮坂說(shuō)“有的試制品轉(zhuǎn)

6、換效率高達(dá)約11%,有的試制品只能達(dá)到5%”。但據(jù)稱這今后通過(guò)優(yōu)化制造工藝能夠解決。實(shí)際上,格蘭澤爾等人的研究小組通過(guò)采用分兩個(gè)階段涂布形成CH3NH3PbI3的工藝,不僅實(shí)現(xiàn)了高轉(zhuǎn)換效率,還大幅改善了特性差異。(記者:野澤哲生,《日經(jīng)電子》)

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