由加拿大多倫多大學電氣和計算機工程教授Ted Sargent領導的研究團隊首次開發了一種膠體量子點(CQD)雙層太陽能電池,該電池由稱為量子點的吸光納米顆粒制成。它不僅可以吸收可見光,還可以吸收不可見光,理論轉換效率可以高達42%,超過了現有普通太陽能電池31%的理論轉換率。相關研究論文發表在《自然光子學》上。
量子點被認為是制備低成本太陽能電池的一種很有前途的方法,因為這些粒子可以噴涂在各種表面上。然而,基于這種技術的電池效率太低,不實用。在多倫多大學研究人員開發的雙層太陽能電池中,一層量子點被調制以捕獲可見光,而另一層捕獲紅外光。研究人員還引入了一種過渡層,它由四種不同的金屬氧化物以薄膜的形式組成。這種方法可以降低層間電阻。他們選擇透明氧化物作為這一層,這樣光線就可以穿過它們到達底部電池。
研究人員目前開發的這種太陽能電池的轉換效率為4.2%。薩金特教授指出,這種方法可以用來制造三層甚至四層太陽能電池。該團隊的目標是在五年內實現10%以上的效率,然后繼續提高。
賓夕法尼亞州立大學化學教授約翰·阿斯伯里指出,多倫多大學的團隊已經將理論效率從30%提高到40%以上,因為它可以制造多層量子點太陽能電池。然而,為了開發出接近這種效率的任何規模的太陽能電池,有必要消除束縛態問題。
(編輯/劉文林)由加拿大多倫多大學電氣和計算機工程教授Ted Sargent領導的研究團隊首次開發了一種膠體量子點(CQD)雙層太陽能電池,該電池由稱為量子點的吸光納米顆粒制成。它不僅可以吸收可見光,還可以吸收不可見光,理論轉換效率可以高達42%,超過了現有普通太陽能電池31%的理論轉換率。相關研究論文發表在《自然光子學》上。
量子點被認為是制備低成本太陽能電池的一種很有前途的方法,因為這些粒子可以噴涂在各種表面上。然而,基于這種技術的電池效率太低,不實用。在多倫多大學研究人員開發的雙層太陽能電池中,一層量子點被調制以捕獲可見光,而另一層捕獲紅外光。研究人員還引入了一種過渡層,它由四種不同的金屬氧化物以薄膜的形式組成。這種方法可以降低層間電阻。他們選擇透明氧化物作為這一層,這樣光線就可以穿過它們到達底部電池。
研究人員目前開發的這種太陽能電池的轉換效率為4.2%。薩金特教授指出,這種方法可以用來制造三層甚至四層太陽能電池。該團隊的目標是在五年內實現10%以上的效率,然后繼續提高。
賓夕法尼亞州立大學化學教授約翰·阿斯伯里指出,多倫多大學的團隊已經將理論效率從30%提高到40%以上,因為它可以制造多層量子點太陽能電池。然而,為了開發出接近這種效率的任何規模的太陽能電池,有必要消除束縛態問題。
(編輯/劉文林)
標簽:前途
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