一种新式材料介面 可望提升太阳能电池效率

来源:发布时间:2014-04-21 08:56:59

   科学家们利用德国大型粒子物理学研究机构──DeutschesElektronen-Synchrotron(DESY)的光源研究成果,进一步掌握了两种可能的新材料介面特性,透过结合这两种材料介面所产生的特性,可望使其用于打造出更高性能的太阳能电池、新颖超导体以及更小的硬碟。

这项发表于《Nature Communications》科学期刊中的研究,有助于研究人员们瞭解可能产生全新特性的两项新材料介面。透过由新加坡国立大学教授AndrivoRusydi以及德国汉堡自由电子雷射科学中心(CFEL)教授MichaelRbhausen为主导的研究团队及其研究成果,有效解决了在凝态物理学中长久以来存在的一个谜团。CFEL是DESY、德国汉堡大学以及马克斯普朗克学会(MPI)的合作单位。

  

大多数的电子会在LaAlO3子层重新分布

“介面是材料研究领域的热门话题,”Rusydi说,“如果把两种不同材料放一起,就可以产生全新的特性。例如,两种绝缘体与非磁性材料可在其介面上形成金属与磁性特质。”汉堡大学教授MichaelRbhausen解释说,这两种材料特性发生变化的原因在于介面的对称结构遭被破坏,“两种材料具有不同的特性与不同的结构,如果你把他们放在一起,他们彼此之间就必须有所妥协以及重新安排,从而产生新的特性。”

大多数的电子会在LaAlO3子层重新分布

左:如果铝酸镧层(蓝色)少于3个单位电池,电子重新分布于子层。右:如果该层有4个以上的单位电池,部份电子则迁移至介面上。(来源:汉堡大学教授MichaelRbhausen)

例如,利用这些现象就能带来更小的硬碟。“传统的硬碟是由该材料的整体物理特性所控制,为了实现微型化,我们必须透过介面结构来控制其物理特性,”Rusydi说,“但问题是我们还无法完全明白在介面上所发生的变化。”

因此,该研究团队研究钛酸锶(SrTiO3)和铝酸镧(LaAlO3)这两种会在介面处变成绝缘材料的介面。“然而,根据Maxwell理论,应该能观察到10倍以上的导电率。因此,90%的电荷载子与电子都消失了。这对我们来说完全是个谜,”Rusydi说。

为了寻找“消失的电子”,科学家们利用DESY的同步辐射光源DORISIII,在更广泛的超紫外线能量范围以泛光照亮两种材料介面。Rusydi解释,“材料中的所有电子就像小型天线一样以不同的波长回应电磁辐射。”这种以特定波长实现同步辐射的吸收作用,揭示相应电子的能量状态及其于晶格中的藏身之处。

根据研究结果显示,只有一小部份的电子实际迁移至介面,形成一个导电层。大多数的电子则重新分布于LaAlO3子层,这是用以往的研究方式所无法发现的。此外,科学家们还观察到电子从晶格转换到介面上,主要取决于晶格上LaAlO3单位电池的数量。一个单位电池是晶体的最小单位,这表示晶体可用许多一致的单位电池来表示。如果LaAlO3层厚度小于3个单位电池,所有的电子在LaAlO3子层重新分布,完全没有任何电子再迁移至介面时,使其仍维持绝缘特性。

这就是为什么充份展现介面特性时需要不只一层的LaAlO3,Rusydi解释,“如果只有一部份的电子迁移至介面,你需要更大量的电子来弥补对称损失。”透过这项研究结果,科学家们现在更加瞭解这些材料及其介面特性了。“原则上,我们的实验技术可以用于研究任何介面,”Rbhausen说,“我们才刚刚开始用它来探索材料的基本介面特性,”未来还需要更进一步的探索与实验。

科学家们预计,在进一步瞭解材料的介面后,就能更容易地根据所需的特性来调整材料的属性。“如果我们知道如何控制介面,就可以设计出全新的特性以及控制这些才料,”Rbhausen说。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201404/21/219514.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
朱宗龙等人EES:金属茂盐作为可调控掺杂剂提升钙钛矿太阳能电池效率来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:14:09

我们揭示了掺杂机制,并证明此类掺杂剂可将钙钛矿/OSC异质结处的空穴提取效率提升45%。使用金属茂盐掺杂剂的钙钛矿/OSC光活性层,相比使用传统LiTFSI基掺杂剂的薄膜,对湿气诱导降解的耐受性显著增强。显著增强器件界面稳定性与空穴提取金属茂盐掺杂剂及其反应副产物中性二茂铁能有效钝化钙钛矿表面,诱导能带弯曲并形成表面杂化态,从而提升空穴提取效率。

天津大学叶龙AM:一种通用弹性体增韧剂用于解决高效有机太阳能电池的脆性问题来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:08:39

兼具高光电效率与机械弹性的有机太阳能电池对于可穿戴设备至关重要。本文天津大学叶龙等人引入一种广泛适用的策略,使用弹性体SEEPS,其通过精细调节与受体的相容性来实现OSCs的增韧。SEEPS诱导显著的次级弛豫以耗散应变能,使断裂应变提高超过11倍。

高度透明的钙钛矿太阳能电池效率为18.22%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-05 14:31:49

印度的一个研究团队研究了基于室温工艺制备的非晶铟锌高导电透明电极在钙钛矿太阳能电池中的应用,这些器件可用于叠层和建筑集成光伏应用。其中包括在钙钛矿太阳能电池的后部透明电极中使用a-IZO。事实上,原型机的效率超过了基于c-ITO器件的15.84%功率转换效率。

25.05%!工程材料研究院1.68eV(电子伏特)宽带隙钙钛矿太阳能电池第3次刷新世界纪录!来源:钙钛矿光链 发布时间:2025-12-04 08:51:05

12月1日获悉,工程材料研究院新能源光伏技术团队自主研制的1.68eV(电子伏特)宽带隙钙钛矿太阳能电池,经权威第三方专业测试机构认证,以25.05%的光电转换效率第3次刷新世界纪录,在钙钛矿光伏技术领域持续领跑,为中国石油加快大型清洁电力基地建设和油田分布式清洁能源替代奠定了坚实基础。

又一光伏材料涨价,​欧洲太阳能机构签新监管倡议来源:PV光圈见闻 发布时间:2025-12-03 15:59:33

11月27日,欧洲太阳能监管倡议组织与CopperMark签署了一项协议,旨在“在太阳能产业链全环节推动铜的负责任生产与采购”。长期以来,铜一直是太阳能传输基础设施和电缆的主要组成部分,并且正日益成为太阳能光伏电池制造中的重要部分。年初,在特朗普首次威胁征收关税后,美国铜价飙升,引发了全球其他地区的金属大规模流向美国。储能、光伏、数据中心等新能源转型持续拉动铜需求,预计明年全球铜需求增幅达3%。

AEM:冷升华‘准固态’添加剂助力有机太阳能电池效率超20%、寿命近500小时来源:知光谷 发布时间:2025-12-03 09:25:55

在Y系列有机太阳能电池中,调控活性层在干燥过程中的形貌对于同时实现高效率与高耐久性至关重要。这些结果确立了物理状态编程的ISR添加剂作为一条通用路径,可协同优化OSCs的效率与稳定性,并为可扩展、无残留的形貌控制提供了机理指导。同时大幅提升效率与稳定性:mDF通过优化结晶动力学、收紧π-π堆积、增大相干长度并编程有利的垂直相分离,将PM6:L8-BO器件效率提升至19.28%,并将高温光照下的运行稳定性大幅延长至477小时。

浙大陈红征最新AM:主链衍生固态添加剂精准调控形貌,二元有机太阳能电池效率破20%并兼具厚膜兼容性来源:先进光伏 发布时间:2025-12-02 14:25:38

论文概览活性层形貌的精确调控是推动有机太阳能电池走向实际应用的关键。结论展望本研究提出了一种基于主链衍生结晶模板的通用形貌调控策略,通过设计小分子BDD-C6与DTBT-C6,成功实现活性层垂直相分布、结晶性与相纯度的协同优化,显著提升激子利用与电荷传输效率,最终在多个二元体系中实现20%以上的高效率并具备优异厚膜兼容性。该策略为高性能、可规模化制备的有机太阳能电池提供了新的材料设计与形貌工程思路。

王开&马静&刘生忠AEL:带隙与晶体质量的协同提升实现高效稳定钙钛矿/硅叠层太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-28 10:23:55

宽带隙钙钛矿材料对叠层太阳能电池至关重要,但富Br软晶格可能引发严重的离子聚集与迁移,显著损害器件效率与稳定性。由此,晶体质量提升的钙钛矿薄膜表现出更高的离子迁移能垒和增强的界面载流子提取能力。这些协同效应使单结钙钛矿太阳能电池效率高达23.24%,单片钙钛矿/硅叠层电池效率达30.16%,并在热、湿、光应力下展现出优异的稳定性。

陈永胜院士&刘永胜Nat. Photon.:钙钛矿太阳能电池埋底界面自发形成二维钙钛矿提升结晶均匀性与缺陷钝化来源:知光谷 发布时间:2025-11-25 14:22:37

埋底界面尤其存在结晶质量差、缺陷密度高等问题。本研究南开大学陈永胜和刘永胜等人提出一种一步法策略,通过在钙钛矿前驱体溶液中引入有机阳离子卤化物盐,诱导在埋底界面自发形成近相纯二维钙钛矿。

新型界面工程方法实现了26.7%的倒置钙钛矿太阳能电池效率来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-19 13:37:47

通过进一步分析,科学家发现水平排列的PMEAI抑制了Pb和I空位的缺陷,并诱导钙钛矿/C60界面内建电场的反转,从而最大限度地减少界面复合损失。他们解释说,界面电场被PMEAI反转,从C60指向钙钛矿,显著加速电子提取并抑制复合,从而突破了钝化层对电流密度和填充因子的传统限制。电池在65摄氏度下1500小时后,仍保持97%的初始效率。

钙钛矿晶粒生长的核心机制被破解,太阳能电池效率再升级来源:光伏研工坊 发布时间:2025-11-19 10:53:30

长期以来,科研界依赖成核理论解释钙钛矿晶粒生长,认为添加剂会增加吉布斯自由能延缓成核,进而形成大晶粒。但实际应用中前驱体墨水与钙钛矿形成的关联模糊,成核理论预测性差,导致工艺优化多依赖经验试错,严重制约了钙钛矿技术的规模化发展。