對于當今人類來說,能源幾乎意味著一切——我們的吃穿住行都離不開各種能源的支持,而隨著煤炭、石油等石化資源的急速消耗及其帶來的一系列污染和氣候問題,人們愈發渴求能夠高效利用清潔環保的可再生能源。
近日,來自中國南開大學的陳永勝團隊在這一領域有了最新的研究進展——他們制備了一種基于有機半導體材料的太陽能電池,其能量轉化效率(把光能轉化成電能的效率)達到了17.3%,放置166天后性能僅有輕微衰減(約4%)。這一結果發表在國際頂級期刊《科學》(Science)雜志上。
17.3%是什么概念?可以說,它超越了目前同類有機太陽能電池效率14%的最高值,創下了新的世界紀錄——在提高能源轉化率方面,每個百分點的進步都極其不易。
太陽能電池這個概念,或許大家都不陌生。但具體說到制造太陽能電池的材料,可能了解的人就不多了。目前,已經商品化的太陽能電池板大多由無機半導體材料制造,它具有原材料易獲?。ū热绻瑁?、吸收光譜寬、能量轉化效率高等優勢。但事實上,無機半導體材料并不是將太陽能轉化為電能的完美解決方案,原因在于——它們太脆了,科學家們必須不斷去開發和尋找可替代的解決方案。
有機太陽能電池一直是近年來學術界和工業界的研究熱點。此外,科學家們經過分析后普遍認為,如果繼續優化電池器件構型和材料選擇,有機太陽能電池的能量轉化效率理論上可以突破25%。尤其在過去的十年間,有機太陽能電池更是經歷了躍遷式的發展,其性能已經可以與商品化的無機硅電池媲美,像高處的王冠一樣鼓舞著科學家們不斷地接近它。
不過,我們距離真正的有機太陽能電池的商品化還有一段距離,仍有一些問題需要克服——比如,很多有機材料在太陽光的照射下并不那么穩定、制作過程中使用的溶劑毒性較大,以及大規模生產工藝尚未成熟。
近日,來自中國南開大學的陳永勝團隊在這一領域有了最新的研究進展——他們制備了一種基于有機半導體材料的太陽能電池,其能量轉化效率(把光能轉化成電能的效率)達到了17.3%,放置166天后性能僅有輕微衰減(約4%)。這一結果發表在國際頂級期刊《科學》(Science)雜志上。
17.3%是什么概念?可以說,它超越了目前同類有機太陽能電池效率14%的最高值,創下了新的世界紀錄——在提高能源轉化率方面,每個百分點的進步都極其不易。
太陽能電池這個概念,或許大家都不陌生。但具體說到制造太陽能電池的材料,可能了解的人就不多了。目前,已經商品化的太陽能電池板大多由無機半導體材料制造,它具有原材料易獲?。ū热绻瑁?、吸收光譜寬、能量轉化效率高等優勢。但事實上,無機半導體材料并不是將太陽能轉化為電能的完美解決方案,原因在于——它們太脆了,科學家們必須不斷去開發和尋找可替代的解決方案。
有機太陽能電池一直是近年來學術界和工業界的研究熱點。此外,科學家們經過分析后普遍認為,如果繼續優化電池器件構型和材料選擇,有機太陽能電池的能量轉化效率理論上可以突破25%。尤其在過去的十年間,有機太陽能電池更是經歷了躍遷式的發展,其性能已經可以與商品化的無機硅電池媲美,像高處的王冠一樣鼓舞著科學家們不斷地接近它。
不過,我們距離真正的有機太陽能電池的商品化還有一段距離,仍有一些問題需要克服——比如,很多有機材料在太陽光的照射下并不那么穩定、制作過程中使用的溶劑毒性較大,以及大規模生產工藝尚未成熟。