該研究的領(lǐng)導(dǎo)者、斯威本科技大學(xué)的顧敏(音譯)教授表示,,作為大塊晶硅太陽(yáng)能電池的便宜“替身”,,薄膜太陽(yáng)能電池引起了廣泛關(guān)注,然而其硅層的厚度太薄增大了吸收太陽(yáng)光的難度,。要想增加薄膜太陽(yáng)能電池的性能并使它們與硅太陽(yáng)能電池相比更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),,優(yōu)良而先進(jìn)的光捕獲技術(shù)必不可缺。
為捕獲更多太陽(yáng)光,,該科研團(tuán)隊(duì)將金和銀納米粒子嵌入薄膜中,,增加了電池可吸收太陽(yáng)光的波長(zhǎng)范圍,從而增加了光子轉(zhuǎn)化為電子的效率,。他們還更近一步,,使用了一些有核的或表面凹凸不平的納米粒子。斯威本科技大學(xué)的高級(jí)研究員賈寶華(音譯)博士解釋道:“我們發(fā)現(xiàn)表面凹凸不平的納米粒子會(huì)吸收更多太陽(yáng)光,,可以改進(jìn)太陽(yáng)能電池的整體轉(zhuǎn)化效率,。”
賈寶華稱,,這種寬波段等離子效應(yīng)是該研究團(tuán)隊(duì)一年來(lái)的重要發(fā)現(xiàn)之一,,新技術(shù)將對(duì)太陽(yáng)能工業(yè)產(chǎn)生重大影響。顧敏為他們能在這么短時(shí)間內(nèi)獲得整體8.1%的光電轉(zhuǎn)化效率深感興奮,,而且這種電池的轉(zhuǎn)化效率仍有改進(jìn)空間,。
研究人員稱,,最新方法的另一個(gè)優(yōu)勢(shì)在于,將納米粒子整合進(jìn)入太陽(yáng)能電池的成本并不高且很容易規(guī)�,;�,,因此能借用其他產(chǎn)品線進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn),并有望在2017年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn),。
尚德電力控股有限公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官施正榮表示:“我們的研究團(tuán)隊(duì)已經(jīng)制造出全球轉(zhuǎn)化效率最高的寬波段納米等離子薄膜太陽(yáng)能電池,,證明納米技術(shù)能在下一代太陽(yáng)能電池領(lǐng)域大有作為�,!�
總編輯圈點(diǎn):
納米等離子薄膜太陽(yáng)能電池8.1%的光電轉(zhuǎn)化效率,,與一般晶體硅電池20%—25%的轉(zhuǎn)化效率相比顯得有些相形見(jiàn)絀,然而并不高的成本卻讓其成為科研人員的“新寵”,。當(dāng)科學(xué)家們?yōu)樽畲笙薅忍岣咛?yáng)能電池的轉(zhuǎn)換效率而頗費(fèi)腦筋之時(shí),,這個(gè)不起眼的“小個(gè)子”或許正在積蓄力量給人們帶來(lái)驚奇。在納米技術(shù)越來(lái)越多地滲透人們生活的當(dāng)下,,我們完全有理由相信,,其在下一代太陽(yáng)能電池領(lǐng)域“大有作為”絕非空穴來(lái)風(fēng)。