上海交大昨天发布信息,学校一项启迪于蝴蝶翅膀的染料敏化太阳能电池研究,为解决太阳能电池光—电转换效率等瓶颈问题提供了创新思维和实现可能,受到国内外产业界的高度关注。相关论文近日在美国化学学会下属的《材料化学》杂志发表后,被一批国际著名科技网站转载和报道。
作为一种清洁能源,太阳能电池在全球范围内正受到越来越多的关注。继硅系太阳能电池后,染料敏化电池由于成本低、绿色制备工艺等优点,备受瞩目。但是,染料敏化电池较低的光—电转换效率等问题阻碍了其广泛应用。目前,提高转换效率的方法之一是提高电池光阳极的光采集率。如何设计和制备具有高效太阳光采集能力的材料及结构,成为各国科学家攻坚的难题。
上海交大材料科学与工程学院张荻教授领衔的“遗态材料”科研小组,从蝴蝶翅膀的结构得到灵感。自然界的物种经过千百万年自然选择的残酷竞争,已进化出了无数相应的特殊结构。生活在寒带及高纬度地区的蝴蝶,其翅膀鳞片所具有的微结构,有助于个体充分、高效地吸收利用太阳能,以保持其体温,维持其物种的延续。受此启发,研究小组设计了一种全新的具有高光采集效能的太阳能电池的光阳极构件,并对此进行了研究和验证。
科研小组在国际 上率先提出,可利用具有精细分级的蝶翅作为模板,来制备染料敏化太阳能电池用的TiO2光采集器件。研究发现,相对于普通的TiO2薄膜,具有蝶翅结构TiO2的光吸收率可提高2倍以上,以此为光阳极,可以大大提高光采集效率,进而有望提高此类太阳能电池的光—电转换效率。
关键字:上海交大 蝶翅结构 太阳能电池
编辑:王丕涛 引用地址:上海交大研究称蝶翅结构让太阳能电池更高效
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胶体量子点太阳能电池转化效率创纪录
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吸光纳米粒子量子点是纳米尺度的半导体,其能捕捉光线(既可吸收可见光,也可吸收不可见光)并将其转化为能源。人们可将其喷洒到包括塑料在内的柔性材料表面,制造出比硅基太阳能电池更便宜、更经久耐用的太阳能电池。而且,胶体量子点电池的理论转化效率可高达42%,超过硅基太阳能电池31%的理论转化率。今年7月,多伦多大学的科学家研制出了转化效率为4.2%的胶体量子点太阳能电池。
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量子点新方法制造低成本、高效率太阳能电池
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UCLA 带来透明太阳能电池技术,可用在电子产品上
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芬兰研制出3层纳米涂层太阳能电池
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中国光纤联合上海交大等成立光纤通信创新中心
12/25/2012,中国光纤(03777.HK)昨日发布公告称,与上海交通大学先进产业技术研究院、中电信上海研究院、天翼科技创业投资、区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室、上海华魏光纤传感技术及无锡联河光子技术签订合作协定,共同成立光纤通信创新中心。
创新中心将面向国家重大需求及行业产业发展为战略定位,推动相关领域的创新与发展。目标於2015年,成为国内光纤通信与传感领域的原创性科学与产业化技术最主要策源地。
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英挪合作研发半透射薄膜太阳能电池
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据介绍,这种电池材料是通过在透明 化合物 中嵌入直径10纳米左右的金属微粒而获得 。它的突出特点是可以在吸收一部分光能发电的同时还透过一部分光,这样就可应用在玻璃门窗和透明屋顶的表面,使用者会感觉像装了有色玻璃 。
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日本用新技术提高太阳能电池转换效率
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夏普从2000年起致力于研发由3层光吸收层叠加而成的3接面化合物太阳能电池。以往的3接面化合物太阳能电池底层都使用锗材料,虽然利用这种材料会产生很大的电流,但电流的大部分不能作为电能使用。另外一种材料砷化镓铟可使电流的利用效率大幅提高,但生产原子排列非常规则的高品质砷化镓铟却非常
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