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研究人員:開發(fā)出一種新材料,可大幅提高太陽能電池板效率

2024-04-11 11:34:42 來源:光明網(wǎng)
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簡介:太陽能作為清潔能源的重要組成部分,一直在追求更高的效率和可持續(xù)發(fā)展。最近,美國理海大學(xué)的研究人員開發(fā)出了一種新材料,可大幅提高太陽能電池板效率。使用該材料作為太陽能電池活性層的原型表現(xiàn)出80%的平均光伏吸收率、高光生載流子生成率以及高達190%的外量子效率(EQE)。這一指標遠遠超過了突破硅基材料的肖克利-奎瑟理論效率極限,并將光伏量子材料領(lǐng)域推向新高度。
太陽能作為清潔能源的重要組成部分,一直在追求更高的效率和可持續(xù)發(fā)展。最近,美國理海大學(xué)的研究人員開發(fā)出了一種新材料,可大幅提高太陽能電池板效率。使用該材料作為太陽能電池活性層的原型表現(xiàn)出80%的平均光伏吸收率、高光生載流子生成率以及高達190%的外量子效率(EQE)。這一指標遠遠超過了突破硅基材料的肖克利-奎瑟理論效率極限,并將光伏量子材料領(lǐng)域推向新高度。

這項研究的結(jié)果在光伏量子材料領(lǐng)域引起了巨大的轟動。光伏量子材料是一種新型材料,可以直接將光能轉(zhuǎn)化為電能,并具有較高的效率。然而,長期以來,科學(xué)家們一直被肖克利-奎瑟理論效率極限所限制,這導(dǎo)致光伏量子材料的發(fā)展受到了一定的限制。然而,這項研究的結(jié)果顯示,使用該新材料作為太陽能電池活性層,能夠突破這個理論極限,將光伏量子材料領(lǐng)域推向了一個新的高度。

研究人員表示,這項工作代表著在理解和開發(fā)可持續(xù)能源解決方案的一次重大飛躍。未來,這種創(chuàng)新方法將重新定義太陽能的效率和可及性。
該材料效率的提升很大程度上歸因于獨特的“中間能帶態(tài)”,即位于材料電子結(jié)構(gòu)內(nèi)的特定能級。這使其成為太陽能轉(zhuǎn)換的理想選擇。

這些態(tài)的能級處于最佳子帶隙內(nèi)(材料可有效吸收太陽光并產(chǎn)生載流子的能量范圍),約為0.78至1.26電子伏特。此外,該材料在電磁波譜的紅外和可見光區(qū)域具有高吸收水平。

在傳統(tǒng)太陽能電池中,最大EQE為100%,代表從太陽光吸收的每個光子產(chǎn)生并收集一個電子。然而,過去幾年開發(fā)的一些先進材料和結(jié)構(gòu)已經(jīng)證明能夠從高能光子中產(chǎn)生和收集多個電子,也就是說EQE可以超過100%。雖然這種多重激子產(chǎn)生材料尚未廣泛商業(yè)化,但它們具有極大提高太陽能系統(tǒng)效率的潛力。

在新材料中,“中間能帶態(tài)”能夠捕獲傳統(tǒng)太陽能電池失去的光子能量。研究人員利用“范德華間隙”,即層狀二維材料之間的原子級小間隙,開發(fā)了這種新型材料。這些間隙可以限制分子或離子,材料科學(xué)家通常使用它們來插入或嵌入其他元素,以調(diào)整材料特性。

為了開發(fā)新材料,研究人員將零價銅原子插入到由硒化鍺和硫化錫組成的二維材料層之間。隨后,他們開發(fā)出可作為概念證明的原型。結(jié)果發(fā)現(xiàn),其快速響應(yīng)和提高效率有力地證明了銅插層作為量子材料在光伏應(yīng)用中的潛力,這為提高太陽能轉(zhuǎn)換效率提供了一條新途徑。

這項研究的成功將為未來光伏能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來巨大的影響。太陽能電池板效率的提高將為可再生能源的廣泛應(yīng)用提供更多可能性,進一步推動可持續(xù)能源的發(fā)展進程。目前,該研究還處于實驗室階段,仍需進一步的研究和開發(fā)。然而,科學(xué)界對這項研究的結(jié)果充滿了期待,并認為這將為太陽能電池技術(shù)的發(fā)展帶來新的突破。
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