【納米線製造好的太陽能電池】
納米線的燈飾
在瑞典和德國的研究人員說他們在基於納米線的高效率太陽能電池的發展取得了重要突破。
他們有顯示細胞從細小的電線半導體銦磷化 (InP) 的效率高達 13.8%同時覆蓋大約只有 12%的表面的一種設備。
雖然效率的 13.8%並非最佳商業矽器件一樣好,但小組認為它可以改進大大根據進一步的研究。
納米線 — — 小半導體導線與厚度的只是幾個百毫或更少 — — 展示巨大潛力,使更靈活、 輕量、 比常規平面設備便宜的太陽能電池。
納米結構如電線高效吸收的光,可以充當"天線",收穫更多的光比平面曲面的設備。這是由於電荷載流子 — — 稱為等離子體激元 — — 與光強烈交互的集體振盪。
此強烈吸收納米線上的一個後果就是我們觀察光吸收效率高,即使只有一小部分設備的表面由納米材料,解釋了團隊成員的瑞典隆德大學的馬格努斯 Borgström。
數以百萬計的電線
該小組所作的設備測量約平方毫米,每個都包含約 400 萬 InP 納米線。
研究人員增長使用稱為"蒸氣穩健增長"既定的技術及其納米線。
我們需要統一,在某一瀝青中有一定的直徑和長度納米線。
從我們第一次的工作 p–n InP 路口,我們花了四年時間來達到這一結果,"Borgström 解釋道。
團隊,其中包括從固體物理科學家在隆德、 弗勞恩霍夫 ISE 在弗賴堡、 卡塞爾大學和初創公司 Solvoltaics,還在隆德,選擇了 InP 因為它具有直接帶隙的 1.34 eV,這意味著它可以吸收光線在太陽光譜波長的範圍內。
在這最新的工作,團隊是能夠識別的理想直徑在納米線 — — 原來是約 180 毫微米。
右大小是納米線的必要條件,盡可能吸收盡可能多的光子。
如果他們只是幾個十分之納米太小,他們的職能是大大受損,Borgström 說。
原理的證明
該小組所作的儲存格具有效率高達 13.8%— — 這是很有希望,但仍然大大低於最好的商業矽設備操作在 15-22%。
我們的研究結果首次揭示了它真的是可以使用納米線來製造太陽能電池,Borgström 說。
然而,最高的效率過報告的常規 InP 太陽能電池是 22%和團隊承認它仍有待觀察是否記錄可以打破使用較小數量的納米材料。
研究人員還認為基於納米線太陽能電池的前進道路是多結的做法,大大提高了效率通過使用幾種不同的結構調整到不同波長的光從太陽我們相信太陽能電池應用的未來路涉及多結技術與納米線,為其記錄是 44%的薄膜,Borgström 說。
在科學中報告工作.
關於作者
貝爾 Dumé 是nanotechweb.org的特約編輯
引用:http://translator.live.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fphysicsworld.com%2Fcws%2Farticle%2Fnews%2F2013%2Fjan%2F21%2Fnanowires-make-good-solar-cells
|