【日經(jīng)BP社報(bào)道】
美國(guó)加州大學(xué)圣芭芭拉分校(UCSB)宣布,由該校物理學(xué)教授Alan J. Heeger等組成的研究小組“使有機(jī)薄膜太陽(yáng)能電池的單元轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了全球最高――6.5%”。原來(lái)的世界最高記錄約為5%,日本最高記錄為4%左右。該成果的詳細(xì)內(nèi)容刊登在了2007年7月13日的科學(xué)雜志《Science》上。
此次研究由加州大學(xué)圣芭芭拉分校的Heeger與韓國(guó)光州科學(xué)技術(shù)學(xué)院材料科學(xué)與工程系的李光熙教授聯(lián)合進(jìn)行。Heeger等研究小組在有機(jī)薄膜太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)中,采用了“級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)”。這一結(jié)構(gòu)由2種不同特性的薄膜太陽(yáng)能電池層疊而成,以此來(lái)有效利用太陽(yáng)光的各種波長(zhǎng)。
近來(lái),級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)已經(jīng)被很多太陽(yáng)能電池所采用,所以級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)并不罕見,此次成果的關(guān)鍵在于“在兩個(gè)太陽(yáng)能電池單元之間夾了一層TiOx(鈦氧化物材料)”(Heeger)。有機(jī)半導(dǎo)體方面,p型半導(dǎo)體使用了PEDOT:PSS,n型半導(dǎo)體使用了C60衍生物PCBM與PCPDTBT的混合材料以及C70衍生物PC70BM與P3HT的混合材料。
從陽(yáng)光入射方向看,第一個(gè)電池單元采用的是PEDOT:PSS和PCBM:PCPDTBT的組合,而第二個(gè)電池單元?jiǎng)t采用的是PEDOT:PSS和P3HT:PC70BM的組合。第一個(gè)電池單元對(duì)太陽(yáng)波長(zhǎng)的吸收高峰在750~800nm和440nm以下,而第二個(gè)電池單元的吸收高峰在500nm左右。
Heeger與白川秀樹等憑借《導(dǎo)電高分子的發(fā)現(xiàn)與開發(fā)》在2000年曾獲得了諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。(記者:野澤 哲生)
美國(guó)加州大學(xué)圣芭芭拉分校(UCSB)宣布,由該校物理學(xué)教授Alan J. Heeger等組成的研究小組“使有機(jī)薄膜太陽(yáng)能電池的單元轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了全球最高――6.5%”。原來(lái)的世界最高記錄約為5%,日本最高記錄為4%左右。該成果的詳細(xì)內(nèi)容刊登在了2007年7月13日的科學(xué)雜志《Science》上。
此次研究由加州大學(xué)圣芭芭拉分校的Heeger與韓國(guó)光州科學(xué)技術(shù)學(xué)院材料科學(xué)與工程系的李光熙教授聯(lián)合進(jìn)行。Heeger等研究小組在有機(jī)薄膜太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)中,采用了“級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)”。這一結(jié)構(gòu)由2種不同特性的薄膜太陽(yáng)能電池層疊而成,以此來(lái)有效利用太陽(yáng)光的各種波長(zhǎng)。
近來(lái),級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)已經(jīng)被很多太陽(yáng)能電池所采用,所以級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)并不罕見,此次成果的關(guān)鍵在于“在兩個(gè)太陽(yáng)能電池單元之間夾了一層TiOx(鈦氧化物材料)”(Heeger)。有機(jī)半導(dǎo)體方面,p型半導(dǎo)體使用了PEDOT:PSS,n型半導(dǎo)體使用了C60衍生物PCBM與PCPDTBT的混合材料以及C70衍生物PC70BM與P3HT的混合材料。
從陽(yáng)光入射方向看,第一個(gè)電池單元采用的是PEDOT:PSS和PCBM:PCPDTBT的組合,而第二個(gè)電池單元?jiǎng)t采用的是PEDOT:PSS和P3HT:PC70BM的組合。第一個(gè)電池單元對(duì)太陽(yáng)波長(zhǎng)的吸收高峰在750~800nm和440nm以下,而第二個(gè)電池單元的吸收高峰在500nm左右。
Heeger與白川秀樹等憑借《導(dǎo)電高分子的發(fā)現(xiàn)與開發(fā)》在2000年曾獲得了諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。(記者:野澤 哲生)