瑞士洛桑聯邦理工學院(洛桑工科大學,Ecole Polytechnique Federale de Lausanne)與東京大學宣布,沒有使用Ru金屬錯體和揮發性電解液,而是利用新型色素?感型太陽能電池使轉換效率達到了7.2%(英文發布資料)。這在同類產品中,達到了全球最高水平。
該色素?感型太陽能電池是由洛桑工科大學的Michael Gratzel與東京大學先端科學技術研究中心特任副教授內田聰等人聯合開發成功的。Gratzel是1991年世界首次開發出色素?感型太陽能電池的研究人員。色素?感型太陽能電池也被稱為“Gratzel型太陽能電池”。
此次的色素?感型太陽能電池是由被稱為“Indoline型”構造的有機色素“D205”、離子流體以及二氧化鈦(TiO2)等構成的。原來的色素?感型太陽能電池是采用Ru金屬錯體作為色素,將Ru金屬錯體吸著在TiO2上,浸泡在碘化物離子的電解液中而成。不過由于Ru價格較高,阻礙了低成本為特點的同類太陽能電池的開發。另外,由于電解液易揮發,在密封不嚴時,隨著時間的變化,性能劣化程度會加深。
而與此相比,此次的有機色素沒有采用高價的Ru,而是利用替代電解液的離子液體。離子液體是在常溫下由液體中的離子鍵形成的物質,具有非揮發性的特點。Gratzel并不是第一次利用離子液體,不過通過利用此次的新色素,實現了7.2%的高單元轉換效率。
該色素?感型太陽能電池是由洛桑工科大學的Michael Gratzel與東京大學先端科學技術研究中心特任副教授內田聰等人聯合開發成功的。Gratzel是1991年世界首次開發出色素?感型太陽能電池的研究人員。色素?感型太陽能電池也被稱為“Gratzel型太陽能電池”。
此次的色素?感型太陽能電池是由被稱為“Indoline型”構造的有機色素“D205”、離子流體以及二氧化鈦(TiO2)等構成的。原來的色素?感型太陽能電池是采用Ru金屬錯體作為色素,將Ru金屬錯體吸著在TiO2上,浸泡在碘化物離子的電解液中而成。不過由于Ru價格較高,阻礙了低成本為特點的同類太陽能電池的開發。另外,由于電解液易揮發,在密封不嚴時,隨著時間的變化,性能劣化程度會加深。
而與此相比,此次的有機色素沒有采用高價的Ru,而是利用替代電解液的離子液體。離子液體是在常溫下由液體中的離子鍵形成的物質,具有非揮發性的特點。Gratzel并不是第一次利用離子液體,不過通過利用此次的新色素,實現了7.2%的高單元轉換效率。