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美研制出增強(qiáng)薄膜太陽(yáng)能電池吸光技術(shù)

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美研制出增強(qiáng)薄膜太陽(yáng)能電池吸光技術(shù)
盡管薄膜太陽(yáng)能電池應(yīng)用廣泛,但其也有“先天不足”:薄膜越薄,成本越低,但當(dāng)其變得更薄時(shí),會(huì)失去捕光能力。美國(guó)科學(xué)家表示,當(dāng)薄層厚度等于或小于可見光的波長(zhǎng)時(shí),其捕光能力會(huì)變得很強(qiáng)。科學(xué)家們可據(jù)此研制出厚度僅為現(xiàn)在商用薄膜太陽(yáng)能電池厚度的1%、但捕光能力卻大有改善的薄膜太陽(yáng)能電池。

  科學(xué)家們用射線—光極值這一理論zui大捕光值來(lái)標(biāo)識(shí)一種材料zui多能捕獲多少光線,但是,只有當(dāng)材料具有一定的厚度時(shí),才能達(dá)到這一峰值。目前,科學(xué)家們已經(jīng)出了吸光層的厚度僅為0.1納米的薄膜太陽(yáng)能電池,但這樣纖細(xì)的薄膜會(huì)漏掉很多光。

  然而,現(xiàn)在,加州理工學(xué)院應(yīng)用物理和材料科學(xué)教授哈里·阿特沃特和同事在一期《納米快報(bào)》雜志上指出,他們找到了一種巧妙的方法,使薄層能幫助太陽(yáng)能電池超越射線—光極值。他們發(fā)現(xiàn),當(dāng)薄層的厚度小于可見光的波長(zhǎng)(400到700納米)時(shí),薄層會(huì)同這些可見光的波特性相互作用而不是將可見光看成一條直直的射線。阿特沃特說(shuō):“當(dāng)我們出的薄層厚度等于或小于可見光的波長(zhǎng)時(shí),一切規(guī)則都改變了。”這樣,一種材料的吸光能力不再取決于厚度,而取決于光線和吸收材料之間的波作用。

  通過(guò)計(jì)算和計(jì)算機(jī)模擬,阿特沃特團(tuán)隊(duì)證明,讓一種材料對(duì)光更有“胃口”的技巧在于,出更多“光態(tài)”讓光來(lái)占領(lǐng),這些“光態(tài)”就像狹縫一樣,能吸收特定波長(zhǎng)的光。一種材料的“光態(tài)”數(shù)量部分取決于該材料的折射率,折射率越高,其能支持的“光態(tài)”就越多。

  其實(shí),早在2010年,斯坦福大學(xué)的教授范汕洄(音譯)和同事就將“光態(tài)”數(shù)確定為一種材料能吸入多少光線的主要因素。他們用一種折射率較高的材料將一種折射率低的材料包圍,結(jié)果發(fā)現(xiàn),高折射率材料的出現(xiàn)能有效提高低折射率材料的折射率,增強(qiáng)其捕光能力。

  阿特沃特團(tuán)隊(duì)對(duì)上述結(jié)論進(jìn)行了延伸,研究表明,薄膜吸光器內(nèi)擠滿 “光態(tài)”會(huì)大大增強(qiáng)其捕光能力。而且,可通過(guò)幾種方式(比如,用金屬或晶體結(jié)構(gòu)包住吸光層或?qū)⑽馄髑度胍粋€(gè)更復(fù)雜的三維陣列中)來(lái)提高吸收器的有效折射率。范汕洄表示:“研究表明,我們可以采用多種不同的方法有效地突破射線—光極值。”

  美國(guó)托萊多大學(xué)的羅伯特·柯林斯表示,阿特沃特團(tuán)隊(duì)的研究是“非常關(guān)鍵的*步”。但他也認(rèn)為,這項(xiàng)技術(shù)還面臨著諸多挑戰(zhàn),比如,需要額外的工業(yè)過(guò)程來(lái)這些超薄的薄膜,這會(huì)導(dǎo)致成本增加。

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