一種薄如紙、半透明、可彎曲的“低成本”“塑料”就可以“發電”,并且光電轉化率達到17.3%。這項研究就是1月8日剛剛榮獲國家自然科學獎二等獎,南開大學化學學院陳永勝教授領銜完成的“面向能源轉化與存儲的有機和碳納米材料研究”項目。
太陽能發電是一種綠色環保可持續的清潔能源。“舉個例子,太陽光到達地面假如完全轉化是1千瓦每平米,如果效率做到20%,那每平米是200瓦,一天如果按照6小時計算,那就是每平米1200瓦,那就是1.2度電,可以供汽車行駛10公里左右,正常的市內窗大概五、六平米,如果未來在窗上放有可以太陽能發電的設備,每天就可以擁有電動汽車幾十公里的電能。”陳永勝說。
不同于傳統利用晶硅等無機物光伏發電,有機太陽能電池是解決環境污染、能源危機的有效途徑之一,其在質輕、柔軟、半透明、可大面積低成本印刷、環境友好等方面都遠遠優于傳統太陽能電池,被認為是具有重大產業前景的新一代綠色能源技術。
歐洲科學家有預測,如果有機太陽能達到同等規模發電,無機太陽能成本0.2歐元每平米左右,有機太陽能成本低至0.03歐元每平米左右。
陳永勝表示,“傳統光伏發電采用晶硅等無機物,制作成本較高,而且耗能大;而碳是非常便宜的材料,這種有機材料質地柔軟、可彎曲、可彩色化,未來在建筑一體化、可穿戴設備、汽車表面等都可以應用。”
去年夏天,陳永勝團隊設計、制備的具有高效、寬光譜吸收特性的疊層有機太陽能電池材料和器件,實現了17.3%的光電轉化效率,再次刷新了文獻報道的有機/高分子太陽能電池光電轉化效率的世界紀錄。
這一成果讓有機太陽能電池向產業化邁進了一大步,并且得到世界認可,國際著名學術期刊《科學》(Science)雜志刊文報道。英國廣播公司(BBC)對陳永勝團隊最新成果的報道稱:“中國科學家近日發展了一種碳材料為基礎的可以代替成本高的硅基太陽能電池的替代方案。這一方案使用碳基材料為基礎的塑料薄膜為活性層可以高效地把太陽能轉變成電能,因此,可以通過方便和便宜的印刷技術制備同時可以和建筑外表一起使用。”
陳永勝表示,“在有機太陽能電池這一領域,是為數不多我們中國人處于比較領先位置的領域,同時我們還有自己最核心的材料和完全自主的制備技術,雖然我們還有很多事要做,但我們完全有能力在這一綠色能源領域的競爭中為國家提供獨立自主和具有國際領先的完全的技術方案”。
太陽能發電是一種綠色環保可持續的清潔能源。“舉個例子,太陽光到達地面假如完全轉化是1千瓦每平米,如果效率做到20%,那每平米是200瓦,一天如果按照6小時計算,那就是每平米1200瓦,那就是1.2度電,可以供汽車行駛10公里左右,正常的市內窗大概五、六平米,如果未來在窗上放有可以太陽能發電的設備,每天就可以擁有電動汽車幾十公里的電能。”陳永勝說。
不同于傳統利用晶硅等無機物光伏發電,有機太陽能電池是解決環境污染、能源危機的有效途徑之一,其在質輕、柔軟、半透明、可大面積低成本印刷、環境友好等方面都遠遠優于傳統太陽能電池,被認為是具有重大產業前景的新一代綠色能源技術。
歐洲科學家有預測,如果有機太陽能達到同等規模發電,無機太陽能成本0.2歐元每平米左右,有機太陽能成本低至0.03歐元每平米左右。
陳永勝表示,“傳統光伏發電采用晶硅等無機物,制作成本較高,而且耗能大;而碳是非常便宜的材料,這種有機材料質地柔軟、可彎曲、可彩色化,未來在建筑一體化、可穿戴設備、汽車表面等都可以應用。”
去年夏天,陳永勝團隊設計、制備的具有高效、寬光譜吸收特性的疊層有機太陽能電池材料和器件,實現了17.3%的光電轉化效率,再次刷新了文獻報道的有機/高分子太陽能電池光電轉化效率的世界紀錄。
這一成果讓有機太陽能電池向產業化邁進了一大步,并且得到世界認可,國際著名學術期刊《科學》(Science)雜志刊文報道。英國廣播公司(BBC)對陳永勝團隊最新成果的報道稱:“中國科學家近日發展了一種碳材料為基礎的可以代替成本高的硅基太陽能電池的替代方案。這一方案使用碳基材料為基礎的塑料薄膜為活性層可以高效地把太陽能轉變成電能,因此,可以通過方便和便宜的印刷技術制備同時可以和建筑外表一起使用。”
陳永勝表示,“在有機太陽能電池這一領域,是為數不多我們中國人處于比較領先位置的領域,同時我們還有自己最核心的材料和完全自主的制備技術,雖然我們還有很多事要做,但我們完全有能力在這一綠色能源領域的競爭中為國家提供獨立自主和具有國際領先的完全的技術方案”。