東麗2013年9月20日宣布,該公司的“聚合物有機(jī)薄膜太陽(yáng)能電池”達(dá)到了全世界最高的10.6%的轉(zhuǎn)換效率。當(dāng)天,該公司在“第74屆應(yīng)用物理學(xué)會(huì)秋季學(xué)術(shù)演講會(huì)”(2013年9月16日~20日)上公開了該電池的詳細(xì)情況。
據(jù)東麗介紹,該太陽(yáng)能電池在電子供體(相當(dāng)于無機(jī)半導(dǎo)體的p型半導(dǎo)體)方面使用了自主開發(fā)的噻吩類高分子材料“Polymer-1”。另外,還使用C70衍生物“PCBM70”作為電子受體(相當(dāng)于n型半導(dǎo)體)。Polymer-1的HOMO(最高占用分子軌道)能級(jí)為-5.1eV,帶隙為1.58eV。載流子遷移率約為1.0×10-2cm2/Vs,高于原來使用的電池供體材料。不過,“由于專利的關(guān)系”(東麗),該公司并未公布Polymer-1的詳細(xì)化學(xué)結(jié)構(gòu)。
東麗使用該材料試制了元件面積為4mm2、活性層膜為130nm的有機(jī)薄膜太陽(yáng)能電池,顯示轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了9.4%。
東麗為了獲得更高的光吸收率,還以相同的材料和相同的元件面積試制了活性層膜厚度為300nm的有機(jī)薄膜太陽(yáng)能電池。結(jié)果發(fā)現(xiàn),較短波長(zhǎng)的光吸收率提高,轉(zhuǎn)換效率上升到了10.6%。此時(shí)的短路電流密度為21.7mA/cm2,開路電壓為0.762V,F(xiàn)F(Fill Factor,填充因子)為0.641。
擁有300nm厚度活性層膜的有機(jī)太陽(yáng)能電池以前幾乎沒有過。這是因?yàn)?,加厚有機(jī)材料的活性層膜后,一般很難從電極分別高效提取受光激發(fā)產(chǎn)生的電子和空穴。而此次“由于Polymer-1為高分子,而且作為高分子其載流子遷移率也很高,因此容易形成載流子移動(dòng)至電極的路徑,可以增加膜的厚度”(東麗)。另外東麗還表示,憑借這一點(diǎn),除了可實(shí)現(xiàn)高效率之外,還有望實(shí)現(xiàn)不易發(fā)生由元件電極間的短路造成的泄漏,從而提高耐久性。 (記者:野澤 哲生)
據(jù)東麗介紹,該太陽(yáng)能電池在電子供體(相當(dāng)于無機(jī)半導(dǎo)體的p型半導(dǎo)體)方面使用了自主開發(fā)的噻吩類高分子材料“Polymer-1”。另外,還使用C70衍生物“PCBM70”作為電子受體(相當(dāng)于n型半導(dǎo)體)。Polymer-1的HOMO(最高占用分子軌道)能級(jí)為-5.1eV,帶隙為1.58eV。載流子遷移率約為1.0×10-2cm2/Vs,高于原來使用的電池供體材料。不過,“由于專利的關(guān)系”(東麗),該公司并未公布Polymer-1的詳細(xì)化學(xué)結(jié)構(gòu)。
試制的聚合物有機(jī)薄膜太陽(yáng)能電池 | 試制元件的各波長(zhǎng)的外部量子效率(左)和輸出功率特性(右)。 |
東麗使用該材料試制了元件面積為4mm2、活性層膜為130nm的有機(jī)薄膜太陽(yáng)能電池,顯示轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了9.4%。
東麗為了獲得更高的光吸收率,還以相同的材料和相同的元件面積試制了活性層膜厚度為300nm的有機(jī)薄膜太陽(yáng)能電池。結(jié)果發(fā)現(xiàn),較短波長(zhǎng)的光吸收率提高,轉(zhuǎn)換效率上升到了10.6%。此時(shí)的短路電流密度為21.7mA/cm2,開路電壓為0.762V,F(xiàn)F(Fill Factor,填充因子)為0.641。
擁有300nm厚度活性層膜的有機(jī)太陽(yáng)能電池以前幾乎沒有過。這是因?yàn)?,加厚有機(jī)材料的活性層膜后,一般很難從電極分別高效提取受光激發(fā)產(chǎn)生的電子和空穴。而此次“由于Polymer-1為高分子,而且作為高分子其載流子遷移率也很高,因此容易形成載流子移動(dòng)至電極的路徑,可以增加膜的厚度”(東麗)。另外東麗還表示,憑借這一點(diǎn),除了可實(shí)現(xiàn)高效率之外,還有望實(shí)現(xiàn)不易發(fā)生由元件電極間的短路造成的泄漏,從而提高耐久性。 (記者:野澤 哲生)