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ecind
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【資源】有機太陽能電池的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 已有6人參與
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英特爾展示有機太陽能電池技術(shù) -------------------------------------------------------------------------------- 英特爾在2009年6月18日舉行的介紹其研發(fā)部門成果的展示會Research@Intel Day 2009”上,展出了有機太陽能電池技術(shù)。雖然解說員表示,“該技術(shù)尚處于科學(xué)概念的研究階段”,但進(jìn)行公開展示還是首次。這種有機太陽能電池技術(shù)是英特爾與美國華盛頓大學(xué)(University of Washington)的共同研究成果。 英特爾強調(diào),在實驗室實施的實驗結(jié)果表明,2mm2面積有機太陽能電池的效率可達(dá)到6%,但此次展出的太陽能電池的效率只有1.8%~2%。此次展出的有機太陽能電池采用玻璃底板,目前該公司還在開發(fā)采用柔性底板的技術(shù)。 更多有關(guān)有機太陽能的信息:http://www.21-tech.com/Oscs/Main.asp [ Last edited by ecind on 2011-1-24 at 14:17 ] |
organic solar cell | 納米結(jié)構(gòu)太陽能轉(zhuǎn)換專輯 | 鋰離子電池相關(guān)信息及資料 |
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大日本印刷利用印刷技術(shù)試制成功有機太陽能電池 -------------------------------------------------------------------------------- 大日本印刷在2004年3月29日~4月1日于日本?玉大學(xué)召開的“第52屆應(yīng)用物理學(xué)會聯(lián)合演講會”上,發(fā)表了利用印刷技術(shù)試制的有機太陽能電池。以100mW/cm2的功率密度向該有機電池照射氙燈光線時,能量轉(zhuǎn)換效率為3.4%。發(fā)電部分的面積為0.04cm2。產(chǎn)生的電流密度為12mA/cm2,輸出電壓為0.58V。 在玻璃底板上由ITO(氧化銦錫)透明電極、PEDOT(亞乙基二氧硫代酚)空穴傳輸層、光電轉(zhuǎn)換層、電子傳輸層及銅電極構(gòu)成的有機太陽能電池構(gòu)造中,利用一種名為刮板的夾具對PEDOT及光電轉(zhuǎn)換層等使用的有機材料進(jìn)行了噴涂。此次是在玻璃底板上試制有機太陽能電池構(gòu)造的,不過該公司表示在塑料底板上也可形成相同構(gòu)造的太陽能電池。 為了增加轉(zhuǎn)換效率,提高了空穴傳輸層所用PEDOT的導(dǎo)電率、對構(gòu)造層表面進(jìn)行了平坦化處理。通過改進(jìn)PEDOT,轉(zhuǎn)換效率大約提高了3.4倍。不過,在涉及PEDOT采用的技術(shù)詳情時,該公司表示“目前還不便透露”(大日本印刷解說員)。 在提高轉(zhuǎn)換效率的方法上,大日本印刷還介紹了一種層疊兩層光電轉(zhuǎn)換層的方法。該公司雖未公布層疊光電轉(zhuǎn)換層的詳細(xì)情況,不過據(jù)推測層疊的是能夠吸收不同波長的有機材料。通過層疊兩層光電轉(zhuǎn)換層,在未采用前面所提到的PEDOT改進(jìn)方法的情況下,同樣將轉(zhuǎn)換效率提高了大約20%。 在所形成的下層光電轉(zhuǎn)換層之上層疊另一光電轉(zhuǎn)換層時,想辦法使得下層光電轉(zhuǎn)換層不會因上層光電轉(zhuǎn)換層的溶媒產(chǎn)生劣化。具體來說,就是事先將下層光電轉(zhuǎn)換層固化,使其不能與涂布上層光電轉(zhuǎn)換層時所使用的溶媒相溶合。該公司表示,將開發(fā)采用了改進(jìn)PEDOT與雙層光電轉(zhuǎn)換層的有機太陽能電池。 |
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三菱化學(xué)負(fù)責(zé)人:進(jìn)軍有機太陽能電池領(lǐng)域,2010年發(fā)布轉(zhuǎn)換效率7%的試制品 -------------------------------------------------------------------------------- 三菱化學(xué)開始采取行動擴大太陽能電池業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)擴大的關(guān)鍵在于進(jìn)軍有機太陽能電池領(lǐng)域。該公司2008年成立的“PROJECT-PV”主管星島時太郎,就公司戰(zhàn)略接受了記者采訪。 ――三菱化學(xué)計劃將太陽能電池相關(guān)的銷售額擴大到什么程度? 星島:現(xiàn)在,太陽能電池原料和部材銷售額約為20億日元。除擴大原料和部材銷售外,我們還將組合集團(tuán)公司的原料、部材和技術(shù),開發(fā)新產(chǎn)品,以使2010年銷售額達(dá)到100億日元。并進(jìn)一步通過涉足有機太陽能電池,爭取在未來使銷售額達(dá)到1000億日元。 ――請介紹一下量產(chǎn)有機太陽能電池開發(fā)日程? 星島:我們將于2010年左右發(fā)布有機太陽能電池試制品。并盡可能使轉(zhuǎn)換效率達(dá)到7%。為了證明卷對卷制造的可行性,把長度目標(biāo)訂為3m左右。通過發(fā)展這些技術(shù),在2015年之前為量產(chǎn)做好準(zhǔn)備。在量產(chǎn)時,通過采用串聯(lián)結(jié)構(gòu)等方式,把轉(zhuǎn)換效率提高到15%,之后,將通過采用納米材料等,進(jìn)一步爭取實現(xiàn)轉(zhuǎn)換效率超過20%的目標(biāo)。 ――在各種太陽能電池中,為什么選擇了有機太陽能電池? 星島:之所以選擇有機太陽能電池,是因為其具有“輕、薄、可彎曲”的特性,而且能夠通過卷對卷方式低價大量生產(chǎn)。我們擁有薄膜業(yè)務(wù),利用在其中積累的制造經(jīng)驗,比較有取得成功的把握。 更多有關(guān)有機太陽能的信息:http://www.21-tech.com/Oscs/Main.asp |
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Konarka有機薄膜太陽能電池“還具有耐久性” -------------------------------------------------------------------------------- 美國Konarka科技公布了該公司預(yù)定于2008年量產(chǎn)的有機薄膜太陽能電池“Power Plastic”的部分耐久性試驗結(jié)果。Power Plastic的特點在于能夠利用卷對卷印刷技術(shù)進(jìn)行大量生產(chǎn)。而另一方面,由于其他的太陽能電池廠商對其耐久性表示質(zhì)疑。因此,此次發(fā)布也可以看作是為了消除這種疑慮。 美國Konarka公布的是荷蘭能源技術(shù)研究所――Energy research Centre of the Netherlands(ECN)的評價結(jié)果。此次試驗依照了IEEE/IEC制定的耐久性試驗方法。 實驗內(nèi)容包括:(1)氣溫65℃下的保管以及發(fā)電測試;(2)在氣溫65℃、濕度85%環(huán)境下利用人工波譜進(jìn)行的太陽能光發(fā)電實驗。結(jié)果如下:在(1)的測試中,經(jīng)過1000小時后,8成以上樣品保持了80%以上的發(fā)電性能;在(2)的試驗中,經(jīng)過500小時后,有8成以上樣品保持了80%以上的發(fā)電性能。“所有太陽能電池模塊的封裝均采用1天透過0.1g/m2水分的市售廉價薄膜”(該公司)。 Konarka總裁兼首席執(zhí)行官Rick Hess自信地表示:“(Konarka在其所在地)美國波士頓的屋頂上安裝了基本相同的太陽能電池,1年后其性能幾乎沒有下降。多數(shù)看法認(rèn)為有機太陽能電池的封裝必須使用玻璃或非常昂貴的薄膜,與此相反,我們利用市售廉價材料制造出的柔性太陽能電池模塊卻具有如此之高的耐久性,是了不起的成果”。 |
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美國西北大學(xué)開發(fā)出將有機薄膜太陽能電池效率提高至5.6%的新方法 -------------------------------------------------------------------------------- 美國芝加哥近郊的西北大學(xué)(Northwestern University)研究小組宣布,在不改變有機薄膜太陽能電池半導(dǎo)體層結(jié)構(gòu)的前提下,僅對正極進(jìn)行涂布處理,便將單元轉(zhuǎn)換效率由原來的3~4%提高到了5.2~5.6%。美國國家科學(xué)院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences)的網(wǎng)絡(luò)版刊登了該論文。有機薄膜太陽能電池領(lǐng)域,2007年7月曾有報告說實現(xiàn)了6.5%的單元轉(zhuǎn)換效率。此次的方法可用來進(jìn)一步提高現(xiàn)有的成果。 有機薄膜太陽能電池的用途是,通過與有機EL具有相同構(gòu)造的有機半導(dǎo)體實現(xiàn)太陽能發(fā)電。美國西北大學(xué)此前曾開發(fā)出從正極到負(fù)極采用ITO/P3HT CBM F/Al結(jié)構(gòu)的太陽能電池。PCBM為n型富勒烯(C612)衍生物,P3HT為p型有機半導(dǎo)體。 美國西北大學(xué)此次采用PLD(脈沖激光沉積法)法,在正極上涂布了厚度僅數(shù)nm~數(shù)十nm的氧化鎳(NiO)。其后,通過旋轉(zhuǎn)涂布法層疊了P3HT等半導(dǎo)體層。氧化鎳層有望發(fā)揮空穴輸送和電子攔截的作用,也就是半導(dǎo)體層在光照下產(chǎn)生的電子和空穴中,把空穴高效輸送至正極,同時攔截電子,減少導(dǎo)致能量散失的再結(jié)合。 通過研究厚度在5~77nm間的氧化鎳層,發(fā)現(xiàn)在5~10nm厚時效果最佳,使原來3~4%的單元轉(zhuǎn)換效率提高到了5.2~5.6%。另外,開放電壓也提高了4成。 后將在進(jìn)一步改善空穴輸送層的同時,致力于開發(fā)采用卷對卷印刷方法的柔性底板太陽能電池的量產(chǎn)技術(shù)。 更多有關(guān)有機太陽能的信息:http://www.21-tech.com/Oscs/Main.asp |
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