波音游戏-波音娱乐城赌球打不开

城大科學家發(fā)現嶄新的光物理機制 創(chuàng)出有機太陽能電池效率新紀錄

 

“有機光伏”(Organic photovoltaics, OPV)是既經濟又具發(fā)展?jié)摿Φ男乱淮柲茈姵丶夹g,適用于可大規(guī)模生產的環(huán)保清潔能源和可穿戴電子設備。然而,有機光伏電池中的“光生電荷載流子”(photogenerated charge carriers)經常會重新結合,導致能量轉換損失,令光電能量轉換效率難以進一步提升。最近,香港城市大學(城大)的科研人員便克服了這重大難題,發(fā)明了一種新穎的器件工程策略,成功減低能量轉換的流失,實現了破紀錄的光電能量轉換效率。

這款新型有機光伏電池現已能達到19%的光電能量轉換效率,超出了舊有效率;香港城大團隊相信很快便能突破20%。這次研發(fā)成果將可為有機光伏電池的商品化發(fā)展,帶來更亮麗的前景。

organic photovoltaics
圖1:由城大任廣禹教授團隊研發(fā)的有機光伏電池圖片及其結構,以及顯示本體異質結(BHJ)和平面混合異質結(PMHJ)兩者差別的示意圖。(圖片來源:? Jiang, K. et al. https://www.nature.com/articles/s41560-022-01138-y)

有機光伏是基于有機半導體的太陽能電池技術,由于它的光敏原材料只帶極低的毒性,而且可以透過分子設計,變化出多種不同材料,故被公認為是極有發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉葱驴萍肌D壳埃咝阅艿挠袡C光伏電池大多采用“本體異質結”(bulk-heterojunction, BHJ)結構,意思是指其電子給體和受體材料混合在整個器件的活性層之中(見圖1)。

當有機光伏電池把太陽光轉化為電能時,太陽光的能量會產生激子(即一個帶有負電荷的電子和一個帶有正電荷的空穴,兩者正負相互吸引束縛),然后激子在納米級別的“給體-受體”界面上,克服彼此間的束縛,并分解成獨立的電子和空穴,成為可以自由運動的電荷載流子(光電流),從而產生電能。

然而,如果這些電荷載流子沒有被正負電極所收集,而是在給體-受體界面上再次相遇,它們會因為彼此間的正負電荷相互吸引,因而可能重新結合并形成低能量的“三線態(tài)激子”(T1)。三線態(tài)激子形成后,會弛豫回落到基態(tài),并以熱的形式釋放能量,從而令光電流減少。這個不可逆轉的過程嚴重限制了有機光伏電池所能達到的最高能量轉換效率。

由城大李兆基講座教授(材料科學)兼香港清潔能源研究所所長任廣禹教授領導的科研團隊,近日終克服了這個難題。他們發(fā)明了一種嶄新的器件工程策略以抑制三線態(tài)激子的形成,把因為電荷載流子重新結合而造成的能量損失減至最低,成功創(chuàng)下了有機光伏電池光電轉換效率的新紀錄。

任教授說:“我們的團隊首創(chuàng)在不改變光敏材料自身特性的前提下,透過器件工程成功調節(jié)三線態(tài)激子的形成,并揭露其根本的光物理機制。基于我們的策略,我們已先后用14種其他材料進行系統(tǒng)性測試,顯示出這次研究成果的普遍適用性。”有關研究結果最近已于科學期刊《Nature Energy》發(fā)表,題為Suppressed Recombination Loss in Organic Photovoltaics Adopting a Planar-mixed Heterojunction Architecture

organic photovoltaics
城大任廣禹教授團隊開發(fā)的有機光伏太陽能電池,打破了同類太陽能電池的能量轉換效率紀錄。(圖片來源:香港城市大學)

科研團隊取得突破,關鍵是引入了嶄新概念,降低給體和受體材料兩者間的混合程度,制造出“平面混合異質結”(planar-mixed heterojunction, PMHJ)結構,取代了傳統(tǒng)有機太陽能電池使用材料高度混合的“本體異質結”(BHJ)結構。這減少了有機太陽能電池活性層內的給體-受體界面,從而抑制電荷載流子的重新結合,遂降低了電池的能量轉換損失。這一發(fā)現大幅提高了有機太陽能電池的光電流,令太陽能電池的能量轉換效率提升至19%以上。

任教授說:“與傳統(tǒng)的本體異質結(BHJ)結構相比,我們使用的平面混合異質結(PMHJ)策略,能夠抑制在給體-受體界面上發(fā)生的能量損失。”他進一步解釋,“我們發(fā)現,由于平面混合異質結與給體-受體的接觸較少,反而可以使(電荷載流子)重新結合的機會減到最低,令T1濃度降低。這從根本上改變了科研界對有機光伏的固有印象,因大家一直以為給體-受體的接觸愈多,有機光伏的性能便愈高。”

參與這項研究的香港城大化學系博士后Francis Lin博士補充說:“我們的策略在太陽能電池的光電壓-光電流之間取得了平衡,盡可能提升有機太陽能電池的光電轉換效率,使它能夠媲美無機太陽能電池。”他解釋,有機光伏太陽能電池與無機光伏電池相比,有幾個更大的優(yōu)勢,包括重量較輕,兼且可以像塑料薄膜般柔韌而具彈性,并能夠使用卷對卷印刷方式生產制造,令成本效益更高。

團隊相信這次的研究成果為有機太陽能電池未來的研究提供了全面的基礎,能夠全面提升新一代有機太陽能電池的效能,并將刺激對多功能有機半導體中基礎光物理性質的新一輪研究。

團隊正為相關的研究成果申請專利。任教授說:“我們希望借著由器件工程調控光物理性質的研發(fā),進一步提升有機太陽能電池的性能,這研發(fā)成果重新定義了有機光伏的最大潛力,有助于促進其商品化。”

organic photovoltaics
城大李兆基講座教授兼香港清潔能源研究所所長任廣禹教授(中)和他的研究團隊成員Francis Lin博士(左)和蔣奎先生(右)。(圖片來源:香港城市大學)

城大任教授及Francis Lin博士,以及南京大學張春峰教授為論文的通訊作者。第一作者則包括城大化學系博士生蔣奎先生,他于任教授領導的研究小組擔任研究助理時,完成了上述研究。

這項研究獲得不同的資金支持,包括城大“李兆基講座教授席(材料科學)”、香港創(chuàng)新科技署、香港研究資助局、廣東省基礎與應用基礎研究重大項目,以及粵港澳光電磁功能材料聯合實驗室。

 

 本文于 “香港城大研創(chuàng)” 微信公眾號發(fā)布。
Wechat ID: CityU_Research

 “香港城大研創(chuàng)” 微信公眾號
 

 

 

 

聯絡資料

Back to top
阳宅24方位判断方法| 淘金百家乐的玩法技巧和规则| 真人百家乐官网源代码| 公海百家乐的玩法技巧和规则| 奉节县| 百家乐庄闲和赢率| 澳门百家乐官网如何算| 娱网百家乐补丁| 现金百家乐官网技巧| 大发888开户日博备用| 皇冠百家乐客户端皇冠| E世博开户| 百家乐电投网址| 百家乐官网路单| 皇冠足球比分| 威尼斯人娱乐城003| 百家乐娱乐城体育| 百家乐官网讲坛汉献| 百家乐官网怎么投注| bet365代理| 百家乐导航| 网上百家乐赌场娱乐网规则| 娄底市| 上海百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网牌壳| 百家乐官网游戏机的玩法| 下载百家乐的玩法技巧和规则 | 网上百家乐官网是现场吗| 百家乐哪里可以玩| 威尼斯人娱乐城客户端| 大赢家比分| 百家乐官网PK| 百家乐是如何出千的| 德州扑克和梭哈| 百家乐官网7scs娱乐平台| 太阳城百家乐出千技术| 澳门百家乐群代理| 太阳城百家乐官网网上| 澳门百家乐官网www.bjbj100.com| 大发扑克下载| 阳宅64卦与24山|