基于有機分子的太陽能光伏電池作為傳統高耗費的單晶太陽能器件最具潛力的替代者,近年來受到了廣泛的關注。
有機分子具有高消光系數、無基于有機分子的太陽能光伏電池作為傳統高耗費的單晶太陽能器件最具潛力的替代者,近年來受到了廣泛的關注。有機分子具有高消光系數、無毒、易合成、價格低等優勢。目前這類電池有超過13%的能源轉化效率(50%太陽光照下)和較長時間的穩定性。盡管大量實驗研究揭示了有機分子太陽能光伏電池的各方面宏觀性質,如伏安特性、光譜、薄膜形態等,微觀尺度上有關有機分子界面結構和能量轉化機制的圖像仍然欠缺。這阻礙了人們進一步提高太陽能光伏電池性能。
中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)表面實驗室博士生焦揚、張帆、丁子敬和孟勝研究員等最近對基于有機分子的太陽能電池機理作了細致的理論和實驗研究。使用包含激發態信息的含時密度泛函理論模擬,他們發現在TiO2界面上分子的能級受界面化學鍵的振動所調制,從而直接影響激發態電子向半導體注入的動力學過程和效率“Phys.Chem.Chem.Phys.13,13196(2011)”。
接著,他們和清華大學任俊博士、哈佛大學E.Kaxiras教授合作,分析了有機太陽能的典型界面C60/CuPc的原子結構和電子耦合。他們發現,界面處不同的分子排列方式(水平或垂直)對太陽光吸收性能影響不大,但對于電子能級排布卻有重要作用。其中水平排列的C60/CuPc界面兩層的分子能級更為接近,比垂直排列界面提供高出0.3V左右的電壓。這對于提高太陽能轉化效率有著重要影響。結果發表在“NanoResearch5,248(2012)”。
他們進一步研究了不含金屬的純有機分子在TiO2界面上的原子結構對形成的有機染料太陽能電池效率的影響。這類分子一般采納Donor-π-Acceptor的結構,大多通過氰基丙烯(cyanoacrylic)基團與表面結合。雖然這一類分子得到極為廣泛的應用,但其吸附結構并不清楚。此前人們普遍認為這一類有機染料與傳統釕復合物染料類似,只通過羧基吸附在TiO2表面。基于第一性原理分子動力學和含時密度泛函理論計算,焦揚等與瑞士聯邦理工MichaelGraetzel教授合作研究了含氰基丙烯基團的有機分子在銳鈦礦TiO2(101)表面的吸附和電子動力學(圖1)。通過對動力學模擬得到的振動譜的詳細分析和與實驗得到的紅外吸收譜的比較,他們發現氰基和羧基共同參與表面吸附,該吸附構型非常有利于太陽能源轉化。
4月27日,記者從寧波大學獲悉,該校物理科學與技術學院鄭飛、胡子陽團隊在二維鈣鈦礦太陽能電池光電壓損失機制研究方面取得關鍵突破,團隊建立了二維鈣鈦礦內部載流子輸運的新認知范式,為定向消除光電壓損失、進......
3月25日,在2026中關村論壇年會開幕式上,國家自然科學基金委員會發布2025年度“中國科學十大進展”,由隆基綠能科技股份有限公司(以下簡稱隆基綠能)與蘇州大學聯合攻關的“高效率穩定的柔性鈣鈦礦—晶......
如果能夠跳過“光合生物中轉站”,讓工業微生物直接利用太陽能合成化學品,太陽能向生物制造體系的轉化效率和產物多樣性將實現大幅提升。如何讓微生物真正“用光造物”,正成為合成生物學與能源科學交叉領域的重要前......
“十五五”規劃提出,要做大做強中國新能源,推動能源消費結構優化,加快經濟社會發展全面綠色轉型。鄉村光伏發展是全國人大代表,隆基綠能董事長、總經理鐘寶申連續第四年關注的重點,從規范建設到追求環境和諧,再......
我國太赫茲探測鈣鈦礦光伏技術登上權威期刊《自然》我國下一代光伏技術取得新進展,南京大學譚海仁團隊和國防科技創新研究院常超團隊聯合運用太赫茲技術,對全鈣鈦礦疊層光伏電池內部載流子輸運行為實現精準、無損探......
瑞士巴塞爾大學研究團隊受植物光合作用啟發,開發出一種新型分子:在光照作用下可同時存儲兩個正電荷與兩個負電荷。該研究旨在將太陽能轉化為碳中和燃料。植物利用陽光能量將二氧化碳轉化為高能糖分子,這一過程稱為......
據美國《每日科學》網站25日報道,美國羅切斯特大學科學家借助黑色金屬技術,研制出一款新型太陽能熱電發電機(STEG),其轉換效率較早期版本提高了15倍。該設備可用于為物聯網無線傳感器、可穿戴設備供電,......
義烏國際商貿城二區東的新能源市場,260余家商鋪陳列著光伏組件、儲能系統、逆變器、太陽能燈等產品,主要流向非洲、中東和東南亞等地區。然而,繁榮背后是組件價格跌破成本線、大廠轉戰新興市場、代工利潤薄如紙......
22日,記者從市場監管總局獲悉,由我國牽頭制定的IEC(國際電工委員會)國際標準《分布式光伏發電接入低壓直流系統及用例》近日正式發布。該標準是光伏直流領域的首個國際標準,為分布式光伏開發與新型配電系統......
記者從無錫市相關方面獲悉,全球首個鈣鈦礦全場景綠電園區——極電光能鈣鈦礦光伏工業園在無錫市錫山區宛山湖園區建成并投運。與傳統光伏發電面板多鋪設在較大平面的屋頂不同,實現了從園區屋頂到幕墻、連廊甚至圍墻......