廉价染料敏化太阳能电池走向商用

来源:麻省理工科技创业发布时间:2012-06-01 08:53:05
易于制备的太阳能电池采用染料捕捉光线,已经获得一系列令人印象深刻的科学奖项,包括“2010年千年技术奖”(Millennium Technology Prize in 2010)。然而,它们没有什么商业影响,它们是1988年发明的。

  西北大学(Northwestern University)的研究人员上周报道了一项新的设计,可以改变这种状况,制成的设备可消除染料敏化太阳能电池固有的缺陷:就是容易发生泄漏,还有腐蚀性的液体电解质。
上图:左边的彩色窗户是在韩国首尔政府大楼,这种窗户可以发电,使用的技术来自澳大利亚染料型太阳能开发商戴索尔公司。

  不同于薄膜和硅板,染料太阳能电池板的制备,可以采用廉价的卷对卷工艺,类似于印刷。因此,即使它们的效率低于硅太阳能电池,它们也确实具有成本效益。

  西北大学的这项开发是最新的,有一连串的进展,斯坦福大学(Stanford University)先进分子光伏中心(Center for Advanced Molecular Photovoltaics)主任迈克尔??麦格西(Michael McGehee)最近称为“复兴中”的染料敏化电池。在这一领域,这些最新进展最终可以把高雅的科学奇想转化为实用的发电设备。

  在染料敏化太阳能电池中,入射光激活一层多孔的二氧化钛(titania),这层二氧化钛涂有染料,会产生正负电荷。负电荷就是激发的电子,会穿过二氧化钛流出电池,而正电荷会流入液体电解质。对于充满电解质的碱性电池而言,渗漏是一个永远存在的危险,尤其是因为太阳能电池板会处于极端气候。电解质受热到80°C(例如,在屋顶上),就会扩张,裂开电池板的密封。染料电池的碘电解液腐蚀性也很强,可以蚀穿抗锈金属,如铝和不锈钢。

  西北大学化学家梅尔库丽克·卡纳其迪斯(Mercouri Kanatzidis),材料科学家罗伯特·昌(Robert Chang),还有两个研究生,他们取代了染料电池的液体电解质,采用固态碘基半导体。虽然以前的固态设计会降低染料电池的输出功率,但是,西北大学的这种设计实际上会提高性能,研究人员说,因为铯锡碘(cesium-tin-iodine)半导体取代了液态电解质,也可吸收光线。“其实,我们的材料比染料本身可吸收更多的光,”卡纳其迪斯说。

  在上周《自然》的一篇报道中,西北大学研究小组声称,他们的电池可以把10.2%的入射光转换为电力,远远超过7%的效率,就是现有的最佳固态染料电池的效率。肖恩·沙欣(Sean Shaheen)是美国丹佛大学(Denver University)有机太阳能电池专家,他说,西北大学太阳能电池的效率更接近8%,在标准测量条件下就是这样。但是,沙欣说,这仍然是染料电池的一个重要进展。

  卡纳其迪斯说,有可能商业化推广这种设计,只要电池效率可以推进到11%以上。这低于12%至16%的商用薄膜太阳能电池板效率,也远低于硅板的效率。但是,制造染料电池的成本也应该较低。

  澳大利亚太阳能开发商戴索尔公司(Dyesol)正在寻求利用低成本工艺,推广传统的染料太阳能技术,包括液态电解质。它的战略是把染料基太阳能集成到建筑材料中,如高楼玻璃板和钢结构屋顶板。今年三月,戴索尔公司的韩国合资伙伴蒂莫技术公司(Timo Technology),在首尔的一幢大楼上安装了玻璃面板。而戴索尔公司正在联合印度塔塔钢铁公司(Tata Steel)开发有染料太阳能电池涂层的钢结构屋顶。

  戴米恩·米利肯(Damion Milliken)是戴索尔公司的研究和开发经理,他坚持认为,可以包含液体电解质。“戴索尔公司和其他公司已生产出一些设备,具有优良的长期稳定性,已经过加速试验,相当于25年的使用寿命,甚至更久,”米利肯说。“这项技术在商业上是可行的。”

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201206/01/26129.html

责任编辑:bruce
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
AFM:均质化磷官能团化富勒烯用于增强钙钛矿太阳能电池的电子提取性能来源:知光谷 发布时间:2025-12-01 15:57:35

传统的富勒烯C60虽然是钙钛矿太阳能电池中常用的电子提取材料,但它有两个明显的缺点:一是在溶液里容易抱团,溶解性差;二是和钙钛矿的“互动”太弱,导致界面能量损失。磷官能团的引入,就像给富勒烯装了“抓手”,既提高了它的溶解性,又让它能牢牢地抓住钙钛矿表面。效率与稳定性兼得:该策略不仅将电池效率推高至25.62%,更在长达1000小时的连续光照测试中表现出极强的稳定性,为实现高效稳定的钙钛矿太阳能电池提供了新思路。

AEM:混合学习实现自动化制备钙钛矿太阳能电池的重复性 >24% 效率来源:知光谷 发布时间:2025-11-25 14:33:54

实现高性能且具有良好重复性的钙钛矿太阳能电池仍然是一项重大挑战,因其本质上对制备过程波动和环境变化极为敏感。本研究为提高钙钛矿太阳能电池性能与重复性提供了实用策略,并为可扩展制造与材料加速开发奠定了基础。

AEL:无DMSO锡基钙钛矿太阳能电池中离子损失的最小化来源:知光谷 发布时间:2025-11-17 09:40:26

尽管铅基钙钛矿太阳能电池具有优异的光电性能,但其内部存在的可移动离子所导致的不稳定性以及潜在的毒性问题是其商业化进程中的两大障碍。研究发现,采用无DMSO工艺制备的纯锡基钙钛矿样品的离子密度比铅基钙钛矿低10倍以上,且离子损失极低。纯锡基样品在持续光照下表现出最低的离子相关损失,并保持了优异的器件与薄膜稳定性。

石将建&李冬梅&孟庆波Nat. Energy.:镁掺杂实现空位增强的阳离子有序化,制备出认证效率达14.9%的锌黄锡矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-14 10:19:42

在本研究中,中国科学院物理研究所石将建、李冬梅和孟庆波等人通过掺杂镁,在CZTSSe表面引入了额外的空位缺陷,从而降低了原子互换的能垒。这种空位辅助的方法增强了Cu-Zn有序化的动力学过程,进而减少了器件中的电荷损失。显著抑制缺陷与电荷损失:该策略使材料表面的Cu-Zn有序度大幅提升。效率突破与大面积器件验证:该工作获得了14.9%的认证效率,是当前CZTSSe太阳能电池领域的最高效率之一,证明了该策略的有效性。

中科院化学所于贵、王吉政Angew:通过共价有机框架均匀化自组装单分子层用于反式钙钛矿太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-11-10 15:00:13

论文概览自组装单分子层由于其独特的调节能级排列和界面质量的能力,成为反式钙钛矿太阳能电池中有前景的空穴传输层。MeO-4PACz与COFs共组装后,聚集状态显著改善,形成了均匀的自组装单分子层。改善的分散性有助于形成均匀的SAM,从而促进钙钛矿薄膜的沉积。结果显示,在没有COFs的情况下,MeO-4PACz在ITO表面聚集,而在Zn-PT-COF的帮助下,MeO-4PACz的聚集显著减少,形成了更加均匀的单分子层。

于贵&王吉政Angew:共价有机框架均质化自组装单分子层用于倒置钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-10 14:06:41

自组装单分子层因其能够调控能级排列和界面质量,已成为倒置钙钛矿太阳能电池中极具潜力的空穴传输层。然而,广泛使用的SAM分子MeO-4PACz存在分子聚集、与钙钛矿前驱体润湿性差以及导电性有限等问题,共同阻碍了高质量钙钛矿薄膜的形成和有效的电荷提取。本文中国科学院化学研究所于贵和王吉政等人提出了一种合理的SAM均质化策略,通过共组装将两种定制设计的共价有机框架引入MeO-4PACzSAM中。

共组装分子杂化优化倒置钙钛矿太阳能电池掩埋界面,提效至 26.54% 且稳定性优异来源:钙钛矿材料前沿速递 发布时间:2025-11-06 16:01:07

该研究提出通过共组装分子杂化策略优化倒置钙钛矿太阳能电池的掩埋界面:将多羧酸功能化芳香化合物4,4’,4’’-三苯甲酸腈与常用自组装分子膦酸Me-4PACz形成NA-Me杂化层,有效改善Me-4PACz的润湿性差、团聚问题,减少界面纳米空洞与残余拉伸应力,降低非辐射复合损失;基于该策略的小面积倒置PSCs获得26.54%的认证稳态效率,11.1cm面积的迷你组件认证效率达22.74%,且在环境空气中1-sun光照下运行2400小时后仍保持初始效率的96.1%,为倒置PSCs商业化提供关键技术路径。

华南理工段春晖Joule重磅:可规模化聚合物PPT-3助力大面积半透明有机太阳能电池突破效率与成本瓶颈!来源:先进光伏 发布时间:2025-11-06 10:46:06

华南理工大学段春晖团队联合西湖大学、上海大学等多单位,提出了一种面向“太阳能窗”应用的可规模化聚合物给体PPT-3。技术亮点1.可规模化合成:采用无锡DArP法,成功将PPT-3合成规模从毫克放大至20克,产量80%,材料成本仅6.1USD/g。结论展望本研究通过理性分子设计与绿色合成路径,成功开发出可规模化聚合物给体PPT-3,实现了18%的高效有机太阳能电池与120cm、AVT40%、PCE=6.69%的半透明组件,首次在材料合成、器件性能与制造成本之间实现了高效平衡。

天津大学张飞 AEL:用于钙钛矿太阳能电池的具有不对称空间效应的 sp3 杂化自组装单层来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-11-03 16:54:05

将对称取代基掺入自组装单层中是抑制聚集的有效策略。鉴于此,2025年10月29日天津大学张飞在期刊《ACSEnergyLETTERS》发文“sp3HybridizedSelf-AssembledMonolayerswithAsymmetricStericEffectforPerovskiteSolarCells”。为了更好地平衡空间效应和π相互作用,本文通过sp3杂化9、10-dihydroacridine核心、4PADMeAC和4PADPhAC设计了两个具有不对称空间效应的SAM。因此,4PADPhAC薄膜表现出更高的均匀性和更高的电导率,从而产生具有更高结晶质量和更低捕集密度的钙钛矿薄膜。

天津大学AEL:用于钙钛矿太阳能电池的具有不对称空间效应的 sp3 杂化自组装单层来源:知光谷 发布时间:2025-11-03 09:14:13

将对称取代基掺入自组装单层中是抑制聚集的有效策略。然而,由此产生的对称空间效应通常会削弱π相互作用。为了更好地平衡空间效应和π相互作用,天津大学张飞等人通过sp3杂化9、10-dihydroacridine核心、4PADMeAC和4PADPhAC设计了两个具有不对称空间效应的SAM。与甲基相比,苯基产生更大的扭曲角和更有效的ππ相互作用,从而产生更小的胶束和更有效的空穴传输。

Nat Commun:28.47%叠层效率!氧化钇工程化基底提升钙钛矿太阳能电池耐久性来源:知光谷 发布时间:2025-10-30 10:00:20

透明导电氧化物作为钙钛矿太阳能电池的基底,长期以来被认为具有良好稳定性,因此其对器件寿命的影响常被忽视。蒸发的钇有效锚定了FTO中的部分晶格氧,防止元素解离。此外,YO在粗糙FTO表面实现了保形沉积,提高了界面粘附能,建立了有效的离子扩散和载流子非辐射复合损失屏障。该策略显著增强了PSC的结构完整性,大幅提升了操作稳定性。