《卷轴式制造有机金属卤化物钙钛矿材料方法可廉价制备下一代太阳能电池材料》

  • 来源专题:集成电路
  • 编译者: shenxiang
  • 发布时间:2018-10-09
  • 美国研究人员日前发现了一种新方法,可廉价制备能替代传统硅晶体制造太阳能电池的新材料。这种材料能更高效地将阳光转化为电能,有望成为下一代太阳能电池的制造材料。美国宾夕法尼亚州立大学研究团队日前在美国《化学》杂志上发表报告称,有机金属卤化物钙钛矿材料可使用类似于报纸印刷的卷轴式制造方法,从而实现大量、低成本生产。 研究人员使用超快红外成像技术对这种材料的结构与组成进行了观察,发现它十分柔软,即使原子发生大规模振动,也能保持晶体结构。而处理硅等材料时,需要将晶体硬化来抑制原子振动。 论文作者、宾夕法尼亚州立大学化学副教授约翰·阿斯伯里说,硅太阳能电池制备复杂,难以满足大规模需求,研究人员一直在寻找新的替代材料。有机金属卤化物钙钛矿材料具备良好的吸光性,可提高电能转化效率。 阿斯伯里同时指出,目前有机金属卤化物钙钛矿材料常含铅等有毒物质,尚无法替代硅太阳能电池,但使用卷轴制备方法,将为开发下一代不含铅且性质更加稳定的有机金属卤化物钙钛矿材料奠定基础。

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    • 编译者:shenxiang
    • 发布时间:2018-10-09
    • 美国研究人员日前发现了一种新方法,可廉价制备能替代传统硅晶体制造太阳能电池的新材料。这种材料能更高效地将阳光转化为电能,有望成为下一代太阳能电池的制造材料。美国宾夕法尼亚州立大学研究团队日前在美国《化学》杂志上发表报告称,有机金属卤化物钙钛矿材料可使用类似于报纸印刷的卷轴式制造方法,从而实现大量、低成本生产。 研究人员使用超快红外成像技术对这种材料的结构与组成进行了观察,发现它十分柔软,即使原子发生大规模振动,也能保持晶体结构。而处理硅等材料时,需要将晶体硬化来抑制原子振动。 论文作者、宾夕法尼亚州立大学化学副教授约翰·阿斯伯里说,硅太阳能电池制备复杂,难以满足大规模需求,研究人员一直在寻找新的替代材料。有机金属卤化物钙钛矿材料具备良好的吸光性,可提高电能转化效率。 阿斯伯里同时指出,目前有机金属卤化物钙钛矿材料常含铅等有毒物质,尚无法替代硅太阳能电池,但使用卷轴制备方法,将为开发下一代不含铅且性质更加稳定的有机金属卤化物钙钛矿材料奠定基础。
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    • 编译者:chenss
    • 发布时间:2015-08-06
    • 研究人员已经开发出了一种材料,这种材料可以为目前正在使用的混合型太阳能电池提供更廉价的替代物。由该化学家团队创造的这种半导体的效率已被确认。 考纳斯科技大学(KTU)有机化学实验室的研究人员已开发出可为目前正在使用的混合型太阳能电池提供更廉价选择的材料。由KTU的化学家团队创造的半导体的效率在瑞士洛桑联邦技术研究所被确认。 "The material created by us is considerably cheaper and the process of its synthesis is less complicated than that of the currently used analogue material. Also, both materials have very similar efficiency of converting solar energy into electricity. That means that our semiconductors have similar characteristics to the known alternatives, but are much cheaper," says professor Vytautas Getautis, head of the chemistry research group responsible for the discovery. The solar cells containing organic semiconductors created at KTU were constructed and tested by physicists at Lausanne. The tests revealed outstanding results: the effectivity of the cells' converting solar energy into electricity was 16.9 percent. There are only a few organic semiconductors in the world affording such a high solar cell efficiency. Prof Getautis says that the material created at KTU will be used in the construction of future solar cells: almost all solar cells are made from inorganic semiconductors. Hybrid, semi-organic solar cells are still being developed and perfected at the research centres all over the world. KTU and Swiss Federal Institute of Technology Lausanne registered the invention at the European Patent Office. The work was featured in Angewandte Chemie International Edition.