近期,美国能源部橡树岭国家实验室(oak ridge national laboratory)和田纳西大学诺克斯维尔分校研究发现了一种颇具前景的太阳能材料,可以通过材料中同位素的置换大大增加载流子冷却的时间,进而提升转化效率。
该材料揭示了一种减缓声子的方法,声子是一种传输热量的波。这一发现可以改进新型热载流子太阳能电池,使其比传统的太阳能电池更有效地将阳光转化为电能,在它们失去能量转化为热能之前,利用光生电荷载流子。
“我们的研究证明,可以通过改变光伏材料中氢原子的质量来控制热传输和载流子冷却的时间。”橡树岭国家实验室的研究人员michael manley说:“这种延长电荷载流子寿命的途径为在新型热载流子太阳能电池中实现创纪录的太阳能转换效率提供了新的策略。”
田纳西大学的mahshid ahmadi则指出:“调整有机分子的动力学特性可以控制对有机金属钙钛矿中导热性很重要的声子。这些半导体材料在光伏应用中很有前景。”
manley和 ahmadi设计并管理了上述研究,并已发表在了《科学进展》(science advances)上。研究人员们发现了一种通过将较轻的同位素替换为有机金属钙钛矿中的较重同位素来抑制无用电荷冷却的方法。同位素是化学上相同的原子,只是由于中子数的不同而在质量上有所不同。
具体而言,当阳光照射到太阳能电池上时,光子会在吸收材料中产生电荷载流子(电子和空穴)。热载流子太阳能电池可将载流子的能量迅速转换为电能,然后再以废热的形式损失掉。因此,对于太阳能电池而言,防止热量损失是一个巨大的挑战。
有鉴于此,科学家们研究了钙钛矿吸收剂材料甲基铵碘化铅,并领导合成了新的甲基铵碘化铅晶体。其中,他们用氘(具有一个中子)代替了氢,结果表明,这将使甲基铵更重,并能有效降低其摇摆速度,因此它可以与去除热量的振动相互作用,从而使载流子保持更长的时间。
研究人员表示,“氘化使传热速度大大降低,从而使载流子冷却时间增加了一倍。这是改善光伏性能的重要因素。”截止目前为止,传统钙钛矿太阳能电池的转换效率已从2009年的3%提高到2020年的25%以上。而设计精良的热载流子装置理论上的转换效率可达到66%。
责编ajx
国产工业机器人与国外差距到底有多大?
可编程增益仪表放大器PGA204/205
嵌入式软件架构表驱动方法介绍
如何评估工业网络安全解决方案?
开关电源中高频磁性元件设计常见错误概念辨析
美国发现同位素抑制散热法,可提高太阳能电池发电效率
中国联通联合3Glasses 推动5GXR生态联盟
焊锡丝焊接时出现拉尖连焊怎么办
平升电子:4G DTU替换GPRS DTU需要注意哪些问题?
瑞萨推出用于工业以太网通信的RZ/N2L微处理器
灌区取水计量方式
Firefox 115 ESR发布,为Linux上的Intel GPU提供硬件视频解码功能
首批搭载鸿蒙系统的车联网 惊艳了所有人
艾迈斯半导体推出工作范围得到扩展、体积更小的dToF模块
Java初学者教学
纯电动汽车它在市场中的竞争优势是什么
燃气热水器使用方法 燃气热水器的升数大小有什么区别
什么样子的物联网架构才是合适的
二叉树按任意顺序,返回所有路径程序实现
基于DSP和X5165芯片的非易失性数据存储设计