導讀 它顯示出推進高效下一代太陽能電池開發(fā)的巨大潛力,這對于滿足全球能源需求至關(guān)重要。里海大學的一個團隊創(chuàng)造了一種可以顯著提高太陽能電池...
它顯示出推進高效下一代太陽能電池開發(fā)的巨大潛力,這對于滿足全球能源需求至關(guān)重要。
里海大學的一個團隊創(chuàng)造了一種可以顯著提高太陽能電池板效率的材料。
使用該材料作為太陽能電池活性層的原型表現(xiàn)出80%的平均光伏吸收率、高光生載流子生成率以及高達前所未有的190%的外量子效率(EQE)——這一指標遠遠超過了突破了硅基材料的肖克利-奎瑟理論效率極限,并將光伏量子材料領(lǐng)域推向了新的高度。
“這項工作代表了我們對可持續(xù)能源解決方案的理解和開發(fā)的重大飛躍,突出了可以在不久的將來重新定義太陽能效率和可及性的創(chuàng)新方法,”發(fā)表了一篇關(guān)于該開發(fā)的論文的物理學教授 Chinedu Ekuma 說道。與理海大學博士生 Srihari Kastuar 一起在《科學進展》雜志上發(fā)表了該材料。
先進材料特性
該材料效率的飛躍很大程度上歸因于其獨特的“中間能帶態(tài)”,即位于材料電子結(jié)構(gòu)內(nèi)的特定能級,使其成為太陽能轉(zhuǎn)換的理想選擇。
這些態(tài)的能級處于最佳子帶隙(材料可以有效吸收陽光并產(chǎn)生電荷載流子的能量范圍)內(nèi),約為 0.78 和 1.26 電子伏特。
標簽:
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除!