據外媒“石墨烯信息”網8月5日報道,麻省理工學院的研究人員近日開發出一種柔性透明的石墨烯太陽能電池。它可以被安裝于各類物質表面上,從玻璃到塑料,連紙張和磁帶也可以。
當煤和天然氣逐漸從能源舞臺上退出時,太陽能電池板卻走到了普及的道路上。隨著樓層越建越高,人們發現一天之中,陽光照在平地和屋頂的時間越來越短。常見的太陽能電池板已無法滿足需求,人們急切需要像玻璃一樣透明,能安裝在更多場合或建筑側面的電池板材料。
在可見光范圍類,石墨烯設備的光透射率可達61%,當材料厚度低至550納米級別時,甚至可達69%。而石墨烯太陽能電池的能量轉換效率,則從2.8%到4.1%不等。然而,用石墨烯制造太陽能電池的一個挑戰在于,當兩個電極粘在一起時,需要確保太陽能板襯底上的電子只從一個石墨烯層中流出。若在粘貼時,使用熱融化或膠水的方式,都會損壞材料并降低材料的導電性。
因此,麻省理工學院的研究小組開發出一種新技術來解決這個問題。他們沒有在石墨烯與載體之間涂任何黏合劑,而是噴上了一層薄薄的乙烯基醋酸乙烯酯,后者能像膠帶,而非膠水那樣,將兩者綁在一起。
為弄清石墨烯太陽能電池到底效果如何,研究者將其與由鋁和銦錫氧化物ITO等標準材料制成的電池相對比,這些材料都以剛性玻璃和柔性襯底為基礎制造。結果表明,石墨烯太陽能電池的功率轉換效率雖遠低于普通太陽能電池板,但要比以前研發的透明太陽能電池要好太多。顯然,這是科研上的一個積極進步。
當煤和天然氣逐漸從能源舞臺上退出時,太陽能電池板卻走到了普及的道路上。隨著樓層越建越高,人們發現一天之中,陽光照在平地和屋頂的時間越來越短。常見的太陽能電池板已無法滿足需求,人們急切需要像玻璃一樣透明,能安裝在更多場合或建筑側面的電池板材料。
在可見光范圍類,石墨烯設備的光透射率可達61%,當材料厚度低至550納米級別時,甚至可達69%。而石墨烯太陽能電池的能量轉換效率,則從2.8%到4.1%不等。然而,用石墨烯制造太陽能電池的一個挑戰在于,當兩個電極粘在一起時,需要確保太陽能板襯底上的電子只從一個石墨烯層中流出。若在粘貼時,使用熱融化或膠水的方式,都會損壞材料并降低材料的導電性。
因此,麻省理工學院的研究小組開發出一種新技術來解決這個問題。他們沒有在石墨烯與載體之間涂任何黏合劑,而是噴上了一層薄薄的乙烯基醋酸乙烯酯,后者能像膠帶,而非膠水那樣,將兩者綁在一起。
為弄清石墨烯太陽能電池到底效果如何,研究者將其與由鋁和銦錫氧化物ITO等標準材料制成的電池相對比,這些材料都以剛性玻璃和柔性襯底為基礎制造。結果表明,石墨烯太陽能電池的功率轉換效率雖遠低于普通太陽能電池板,但要比以前研發的透明太陽能電池要好太多。顯然,這是科研上的一個積極進步。