《透明太阳能玻璃电池能效创新高 大楼靠玻璃窗发电或成现实》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2020-09-02
  • 近日,密歇根大学研究团队创造出新的透明太阳能电池能效纪录,这使摩天大楼玻璃幕墙化身为自身能源来源的梦想又向现实中迈进了一步。
    这种新型透明太阳能电池采用的是有机或碳基设计,而不再使用传统的硅材料,它实现了8.1%的转换效率和43.3%的透光率。虽然这种电池会呈现轻微的绿色,但它还是透明的,只是更像太阳镜和汽车窗户的灰色。
    使用有机材料,可根据纬度定制
    试想一下,在未来,摩天大楼身披光伏玻璃电池,当阳光照耀到光伏玻璃上,光线转化成电流,电流汇聚到掌控室,再为整座大楼提供电力。
    显然,这种透明太阳能电池的进步可使太阳能总体上更具成本效益,因为这项研究将光伏中的玻璃成本,也就是光伏组件中最昂贵的部分与在建筑物中安装窗户的成本结合在一起。
    密歇根大学助理研究科学家李永喜(音译)表示,如今市场上大多数太阳能窗是由无机硅基材料制成的,相比之下,新研究出的太阳能窗是由有机、碳基和氢基材料制成的。
    “与无机材料相比,有机材料有不少优点。比如硅材料很重,而有机材料密度很低,重量很轻。”李永喜说。
    摩天大楼的玻璃幕墙通常有一层涂层,可以反射和吸收光谱中的光区和近红外区的部分光线,以此降低亮度和建筑内热量。而透明太阳能电池可以利用这些能源来减少摩天大楼内的电力需求。
    这种新材料被设计成在可见光中透明,在近红外区吸收能量。近红外区是光谱中的不可见部分,占太阳光能的很大一部分。此外,研究人员还开发了光学涂层,以提高红外光产生的能量和可见光范围内的透明度。
    这种透明玻璃电池的中性色版本是用氧化铟锡电极制成的。若使用银电极,可将转换效率提高到10.8%,透明度提高到45.8%。不过,后者略带绿色的基调在某些应用场景中可能不被接受。
    目前上述两种版本都可以大规模生产,使用的材料比其他透明太阳能电池的毒性更小。这种透明太阳能电池还可以根据所在地的纬度进行定制,因为当太阳光以垂直角度照射它们时,它们的效率最高。该电池可以被放置在双层玻璃窗之间。
    到底是“梦幻”还是大肆炒作?
    尽管李永喜和他的团队已实现了惠勒所说的“奇妙”的效率和透明度,但也有人质疑市场上是否已有达到类似里程碑高度的太阳能窗。例如,总部位于硅谷的科技初创公司Ubi-uousEnergyInc.表示,他们去年开发了一种转换效率为9.8%、透明度为38.3%的透明太阳能电池“要注意的是,这不是破纪录的表现。”该公司联合创始人、密歇根州立大学教授理查德·伦特在一封电子邮件中说。
    彭博新能源财经太阳能团队的能源专家王晓婷(音译)也同样质疑研究这种有机太阳能窗的重要性。王晓婷说,尽管与其他有机模式相比,有机光伏似乎是节能的,但有机光伏通常在所有可用的光伏产品中性能最差。
    惠勒说,所有透明太阳能窗,无论是有机的还是无机的,在耐用性方面仍然需要克服很多限制。比如,与更换不透明的屋顶太阳能电池板相比,太阳能窗在使用寿命结束后更换的成本可能会非常高。
    惠勒说:“如果要使用太阳能玻璃电池来装饰某个摩天大楼的整个立面,你最好确保它能使用很长时间,因为更换这个巨型太阳能电池板将是一项巨大的挑战。”

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    • 数百年来,窗户无处不在,在我们的日常生活中发挥着不可或缺的作用,为我们的家园和工作场所提供自然光。但想象一下,如果我们的窗户能够发电,能够给你的手机充电,能够帮你烧热水,这会给我们的生活带来多少便利。 据不完全统计,仅在美国就有 50至70亿平方米的玻璃窗户,太阳能窗户将会为太阳能利用提供一个很好的方式。我们的研究也从这个方面出发,让电池板通过足够的光线,使太阳能的利用率更高,向绿色可循环能源的供电生活更进一步。 现在的一小片半透明电池,有可能在不远的将来发展成一块块窗户。(图片由 Matthew Wright 提供) 就目前来看,可再生能源的经济性越来越高。在澳大利亚和世界其他地区, 硅太阳能电池已经在屋顶市场占据主导地位。屋顶太阳能发电提供了一种越来越便宜和高效的发电方式。虽然这些屋顶很好,但这些硅模板不透明而且体积庞大。所以我们要发散思维,设计适合窗户的太阳能电池。 当我们将太阳能电池板放在屋顶上时,我们希望它吸收尽可能多的阳光,以便它可以产生最大的功率。但对于一个窗户而言,在吸收光线变成电力和透射光线之前不可避免地会存在折损。 所以我们要关注 太阳能电池板的关键参数 —— 平均可见光透射率( AVT )。 其代表着透过光通量与投射到窗户表面的光通量的百分比,这与红外线或紫外线等正好相反。 当然,我们既不希望太阳能窗户吸收太多的阳光,也不希望它透过太多的阳光,因此科学家们一直试图在高电效率和高AVT之间找到一个合适的点。 电压的问题 研究表明, 25 %的 AVT 通常被认为是太阳能窗户的门槛值。但是让四分之一的光线穿过太阳能电池会使电池很难产生大量的电流,这就是为什么半透明电池的效率迄今为止很低的原因。 但请注意, 电力的大小取决于两个因素:电流和电压 。我们的研究专注于提高电压,所以我们选择新的有机吸收材料,这些材料可在非透明电池中产生高电压。 当将这些有机材料放置在半透明太阳能电池中时,即使有大量的透射光通过窗户,电池的电压仍然能保持在较高的水平。这样虽然与不透明太阳能电池相比会使电流降低,但相对于先前的半透明电池,较高的电压会使太阳能电池具有更高的效率。 但随着这些问题被解决,新的问题又来了:用这些半透明电池板制备的窗户是什么样的呢? 透过太阳能窗户,你能看到什么? 如果你的朋友穿着红色衬衫,当你通过一个普通的窗户看到他们时,他们的衬衫毫无疑问应该是红色。 但是因为半透明的太阳能电池吸收了我们在可见光谱中看到的一些光线,所以我们需要更仔细地考虑这种显色性能。我们可以通过计算所谓的显色指数来测量半透明太阳能电池板如何准确地呈现图像。我们的研究表明,改变吸收层的厚度不仅会影响电池产生的电能,还会改变其准确描绘颜色的能力。 为了解决这一问题,研究人员找到了一种不同的前瞻性方法,这种方法可以产生很好的显色指数。研究人员将有机吸收材料替换成吸收可见光范围外太阳能的材料。这意味着半透明太阳能电池板将以正常的玻璃形式出现在人眼中,因为太阳能转换发生在红外范围内。 然而,这样做会严重限制电池的效率及太阳能转化为电力的能量。 对未来的展望 到目前为止,我们只是在一个小的原型规模上创建了我们的太阳能电池单元。在我们制造大型、高效率的太阳能窗之前,仍然存在几个障碍。具体来说,用于从这些电池收集电荷的透明电极是脆性的并且含有稀有元素,例如铟。 如果研究人员能够解决这些问题,大规模部署太阳能窗户将会成为可能,可再生能源的利用也能得到长足发展。所以虽然目前为止太阳能窗户还没有问世,但我们已经接近它们。
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