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日前,东丽宣布其公司的“聚合物有机薄膜太阳能电池”达到了全世界最高的10.6%的转换效率。公司在“第74届应用物理学会秋季学术演讲会”(2013年9月16日~20日)上公开了该电池的详细情况。
据东丽介绍,该太阳能电池在电子供体(相当于无机半导体的p型半导体)方面使用了自主开发的噻吩类高分子材料“Polymer-1”。另外,还使用C70衍生物“PCBM70”作为电子受体(相当于n型半导体)。Polymer-1的HOMO(最高占用分子轨道)能级为-5.1eV,带隙为1.58eV。载流子迁移率约为1.0×10-2cm2/Vs,高于原来使用的电池供体材料。不过,“由于专利的关系”(东丽),该公司并未公布Polymer-1的详细化学结构。
试制的聚合物有机薄膜太阳能电池
试制元件的各波长的外部量子效率(左)和输出功率特性(右)
东丽使用该材料试制了元件面积为4mm2、活性层膜为130nm的有机薄膜太阳能电池,显示转换效率达到了9.4%。
东丽为了获得更高的光吸收率,还以相同的材料和相同的元件面积试制了活性层膜厚度为300nm的有机薄膜太阳能电池。结果发现,较短波长的光吸收率提高,转换效率上升到了10.6%。此时的短路电流密度为21.7mA/cm2,开路电压为0.762V,FF(FillFactor,填充因子)为0.641。
拥有300nm厚度活性层膜的有机太阳能电池以前几乎没有过。这是因为,加厚有机材料的活性层膜后,一般很难从电极分别高效提取受光激发产生的电子和空穴。而此次“由于Polymer-1为高分子,而且作为高分子其载流子迁移率也很高,因此容易形成载流子移动至电极的路径,可以增加膜的厚度”(东丽)。另外东丽还表示,凭借这一点,除了可实现高效率之外,还有望实现不易发生由元件电极间的短路造成的泄漏,从而提高耐久性。
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据外媒报道,钙钛矿与有机太阳能电池已经被证明是广泛使用的硅基设备的前景替代品,现在它们已经首次在太空中进行了测试。这些太阳能电池不仅性能良好,而且比目前使用的电池更薄、更轻,甚至还可以吸收从地球反射回来的漫反射光。几十年来,硅一直是太阳能电池材料的首选,而且截止到目前,它已经为我
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瑞典乌普萨拉大学和德国慕尼黑工业大学的研究小组研发出了一种新型有机染料敏化太阳能电池,据报道,这种电池转换效率能达到31.4%至34%,是此类有机染料敏化太阳能电池中转换效率最高的。这项新发明被称为环境光收集器,可用于自供电的“物联网”设备。科学家解释称,这种材料可以从环境光中收集足够
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