美国科学家利用硅藻开发染料敏化太阳能电池

来源:发布时间:2009-04-11 09:31:59

美国研究人员4月9日表示,他们找到了利用硅藻类生命结构开发最新太阳能电池技术的途径。相比目前的硅基太阳能电池,利用新技术制作的太阳能发电系统更为简单。
  
  硅藻这种微小的单细胞海洋生命体在地球上已经存活了至少1亿年,它们是海洋中众多生命食物链的基础。此外,受其坚硬硅外壳的吸引,人们正在不断地将其作为开发纳米结构的新途径。

美国俄勒冈州立大学化学工程教授格雷格?罗尔热表示,现存的大多数太阳能电池技术都基于硅材料,它们的能力已几乎被开发到了极限,因此其他太阳能技术将有更好的发展机会。

染料敏化太阳能电池技术就是其中一种,它使用环保材料并可在较低的光照条件下正常工作。然而,在目前制造的染料敏化太阳能电池中,人们较难获得光电转换半导体。

利用生物学而非传统的半导体生产方式,俄勒冈州立大学和波特兰州立大学的研究人员开发出了制作染料敏化太阳能电池的新方法。新开发的制造方法与旧方法的不同之处在于几个独特的步骤,同时新电池具有提供更多电能的潜力。

新的制造方法基于硅藻类生命体,这些极小单细胞硅藻具有人们所需的纳米结构外壳。为制造染料敏化太阳能电池,研究人员先让硅藻“定居”在透明的导电玻璃板面上,然后去掉构成硅藻生命的有机物质,仅留下它们微小的硅壳构成所需的模板。

研究人员接着用一种生物制剂将溶解的钛沉积在模板硅壳中,获得了微小的二氧化钛纳米粒子,这些粒子形成的薄膜与染料敏化太阳能电池中的半导体具有相同的作用。于是,他们利用自然生物体轻而易举地获得了传统染料敏化太阳能电池中难以获得的半导体,同时用料简便且价格低廉。

罗尔热表示,常用的薄膜光合成染料从阳光中获得光子传递给二氧化钛产生电。然而,在新技术生产的电池中,光子在硅藻壳中多次反弹,结果是产生电能的效率更高。他表示,研究人员目前虽还没有完全了解此过程的物理特性,但是它的有效性却十分明显。除代替半导体的新材料呈简单薄层结构外,硅藻壳的小孔似乎增加了光子与染料间的相互作用,从而促进了光电转换,提高了电能输出。

虽然利用新技术制造染料敏化太阳能电池的成本要略高于现有生产同类电池的成本,但是研究人员相信,最终产出的电能有望高出现在电池3倍。

(编辑:xiaoyao)


索比光伏网 https://news.solarbe.com/200904/11/276947.html
责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
Joule:钙钛矿太阳能电池的回收利用来源:知光谷 发布时间:2025-12-05 09:52:48

钙钛矿太阳能电池实现了高效率和低成本制造,但面临着铅管理和有限使用寿命的挑战。近日,香港科技大学ZhouYuanyuan、香港浸会大学GuoMeiyu等人回顾了能够有效回收PSC的材料、设备和工艺特性。研究亮点:1)作者总结了技术经济分析和生命周期评估,这些分析和评估表明,通过多轮材料回收,成本和环境影响大幅降低,并比较了器件架构和功能层的回收途径。

科学家发现钙钛矿太阳能电池“融化”原因来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-24 09:08:01

科学家们揭示了微观缺陷如何引发钙钛矿太阳能电池的灾难性故障。由科罗拉多大学博尔德分校的RASEI研究员MikeMcGehee领导,并与国家可再生能源实验室的科学家合作的一项研究,在《Joule》期刊上发表了新的发现,这些发现可能有助于克服在规模化生产下一代钙钛矿太阳能电池时面临的一个主要挑战。McGehee课题组在创造和优化钙钛矿太阳能电池方面有着长期的成功经验。这项工作代表了钙钛矿太阳能电池商业化征程中的关键一步。

新南威尔士大学和 BT Imaging 开发非接触式太阳能电池检测技术来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-11-11 08:51:57

近日,澳大利亚新南威尔士大学的研究人员与该大学衍生公司BTImaging合作,正在通过一项耗资140万澳元的项目推进BC太阳能电池检测技术的落地。

日本宇宙航空研究开发机构 HTV-X1 货物转运飞船搭载理光钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-03 14:14:08

理光宣布,其钙钛矿太阳能电池已安装在日本宇宙航空研究开发机构于10月26日发射的新型无人载货转运航天器1HTV-X1上的HTV-X上,位于HTV-X上的太空太阳能电池演示系统中。自2017年以来,理光一直参与与JAXA太空探索创新中心合作研究,开发适用于太空环境的高耐久性钙钛矿太阳能电池。理光将以此次太空演示的成果为基础,继续提高钙钛矿太阳能电池的性能和高耐久性,加速早期商业化的发展。

投资15亿美元!两国外企业携手共同开发BC、钙钛矿太阳能电池技术来源:索比光伏网 发布时间:2025-10-31 09:19:34

近日,印度太阳能组件制造商SolexEnergy宣布与德国康斯坦茨国际太阳能研究中心签署谅解备忘录,双方将携手开发先进太阳能电池制造技术。该公司拟未来五年投资15亿美元扩大制造能力,重点提升对美国市场的出口份额。值得一提的是,Solex在2024年印度可再生能源展期间推出该国首款矩形电池供电太阳能组件,已展现技术突破决心。

日本政府选择三菱电机和PXP公司开发太空太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-10-15 13:47:28

三菱电机株式会社宣布,它已被日本航天局选为名为“国产太阳能电池、盖板玻璃和太阳能电池阵列的开发”技术开发的代表组织。此外,三菱电机还将开发采用新型太阳能电池和盖板玻璃的新型太阳能电池阵列,旨在实现这些电池的顺利国内生产。在太阳能电池的开发方面,三菱电机将与日本PXP公司合作,该公司在太阳能电池领域拥有尖端技术,并开展钙钛矿结构和CIGS等下一代光伏转换元件的研发。

9.8GW!T1 Energy加码美国太阳能电池产能来源:索比光伏网 发布时间:2025-10-13 10:30:51

美国光伏制造商T1Energy于10月10日通过官网宣布,已对太阳能电池开发商TalonPV完成战略投资并收购其少数股权。据公告披露,T1Energy正推进位于德克萨斯州罗克代尔的G2_Austin太阳能电池工厂建设,该项目设计产能5GW,总投资达8.5亿美元,第一阶段预计2026年第四季度投产。作为此次投资的标的,TalonPV正在德州贝敦市开发4.8GW太阳能电池厂,计划2026年底投产。待G2_Austin与Talon工厂投产后,T1Energy将形成“电池-组件”完整制造能力,可充分对接美国本土光伏电站需求。

申燕&王鸣魁等人AM:利用含氟超支化聚合物调控钙钛矿薄膜定向结晶制备高效稳定钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-09-22 16:07:28

溶液法制备的钙钛矿太阳能电池具有大规模生产的巨大潜力,但制备大面积高结晶度的钙钛矿薄膜仍是一个主要挑战。功能性氟基团与钙钛矿物种的协同配位作用限制了复杂中间相的形成,并促进了具有高结晶度和高相纯度的空间定向钙钛矿薄膜的形成。

AM:真空沉积半透明钙钛矿太阳能电池实现高光利用效率和显色性来源:知光谷 发布时间:2025-09-12 09:07:02

甲脒铅碘钙钛矿组合物具有较低的开路电压损失,因此具有更高的功率转换效率潜力。然而,其低带隙使得实现具有高平均可见光透射率和高光利用效率的半透明钙钛矿太阳能电池变得困难。本文西班牙瓦伦西亚大学分子科学研究所HenkJ.Bolink等人通过全真空沉积工艺制备了低带隙、厚度约100nm的半透明钙钛矿太阳能电池,实现了LUE高达4.2。此外,通过调节钙钛矿层厚度和背电极结构,实现了显色指数高达82.4、AVT约48.5%的ST-PSC。

NEBULAE:开发用于太阳能电池的环保钙钛矿纳米晶体项目来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-09-11 14:10:56

芬兰坦佩雷大学的研究人员启动了一个新项目NEBULAE,该项目由地平线欧洲玛丽·斯克沃多夫斯卡-居里行动博士后奖学金计划资助。NEBULAE的核心是无铅钙钛矿纳米晶体的创新应用。NEBULAE旨在通过将掺镱钙钛矿纳米晶体嵌入玻璃材料中来改变这一现状。因此,NEBULAE代表着朝着不仅实现清洁能源转型而且对环境负责的材料迈出了一步。NEBULAE的正式名称为“嵌入太阳能电池玻璃中的环保掺镱钙钛矿纳米晶体”,已获得欧盟委员会近200,000欧元的资助。

德国专利加持!4GW TOPCon太阳能电池制造工厂落地美国来源:东吴光伏圈 发布时间:2025-09-04 14:10:11

近日,德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所宣布将建设一条TOPCon电池试验生产线,旨在支持美国制造商TalonPV在美国建立太阳能电池产能的宏伟计划。据悉,TalonPV正在美国紧锣密鼓地建设TOPCon电池工厂,该工厂全面投产后,产能将达到4GW。TalonPV联合创始人兼首席执行官AdamTesanovich透露,他们将把G12规格的TOPCon太阳能电池推向市场,这是目前最先进的电池技术。