來(lái)自德國(guó)馬丁路德大學(xué)哈勒-維滕貝格分校的一支研究團(tuán)隊(duì)公布了太陽(yáng)能技術(shù)的一項(xiàng)重大進(jìn)展,揭示了一種顯著提高某些材料光照發(fā)電量的方法。他們的方法是將不同晶體的超薄層按精確的順序堆疊,從而制成一種性能遠(yuǎn)超傳統(tǒng)材料的太陽(yáng)能吸收器。![]() 這項(xiàng)發(fā)表在《科學(xué)進(jìn)展》上的發(fā)現(xiàn)的核心是鈦酸鋇(BaTiO?),這種材料以其將光轉(zhuǎn)化為電能的能力而聞名,盡管其本身的效率并不高。 科學(xué)家發(fā)現(xiàn),通過(guò)將薄層鈦酸鋇嵌入另外兩種材料——鈦酸鍶和鈦酸鈣之間,他們可以創(chuàng)造出一種比單獨(dú)使用鈦酸鋇產(chǎn)生更多電能的結(jié)構(gòu),即使使用更少的鈦酸鋇。 這種改進(jìn)令人矚目。相比同等數(shù)量的單獨(dú)鈦酸鋇,這種層狀結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的電量高達(dá)1000倍。研究人員還能夠通過(guò)調(diào)整每層的厚度來(lái)微調(diào)這種效果,從而控制系統(tǒng)的性能。 領(lǐng)導(dǎo)這項(xiàng)研究的阿卡什·巴特納加爾博士告訴《光明新聞》: “這里重要的是鐵電材料與順電材料交替使用。”他指出,雖然順電材料不會(huì)自然分離電荷,但它們?cè)谔厥鈼l件下(例如在低溫下或結(jié)構(gòu)略有變化的情況下)可以像鐵電體一樣工作。 ![]() 鈦酸鋇可以將光轉(zhuǎn)化為電能,盡管其本身的效率不是很高。 這一性能飛躍背后的科學(xué)原理在于層與層之間的相互作用。當(dāng)這些材料堆疊在一起時(shí),它們吸收光和管理電荷的能力會(huì)發(fā)生變化。層狀結(jié)構(gòu)增強(qiáng)了陽(yáng)光的吸收,并促進(jìn)了自由移動(dòng)電荷的產(chǎn)生,而這對(duì)于發(fā)電至關(guān)重要。 巴特納加爾說(shuō):“晶格層之間的相互作用似乎會(huì)導(dǎo)致更高的介電常數(shù)——換句話說(shuō),由于可見光子的激發(fā),電子能夠更容易地流動(dòng)。” 為了構(gòu)建這種新材料,研究團(tuán)隊(duì)使用高功率激光將晶體蒸發(fā),然后將其重新沉積成厚度僅為 200 納米的層。最終,他們構(gòu)建出了一個(gè)由 500 層堆疊而成的結(jié)構(gòu)。 在激光照射下進(jìn)行測(cè)試時(shí),這種“晶體夾層”產(chǎn)生的電流比同等厚度的純鈦酸鋇電流強(qiáng)1000倍,盡管光電元件數(shù)量減少了三分之二。事實(shí)證明,這種效果非常穩(wěn)定,在六個(gè)月內(nèi)幾乎保持恒定。 這項(xiàng)技術(shù)對(duì)太陽(yáng)能的影響深遠(yuǎn)。與目前的硅基太陽(yáng)能電池相比,采用這項(xiàng)技術(shù)制造的太陽(yáng)能電池板效率更高,占用空間更小,這對(duì)于空間有限的城市環(huán)境尤其具有吸引力。此外,由于無(wú)需特殊包裝,這種材料制造更簡(jiǎn)單,也更耐用。 雖然還需要進(jìn)一步研究才能完全理解其背后的機(jī)制,但研究結(jié)果預(yù)示著太陽(yáng)能電池板和光能設(shè)備的未來(lái)前景光明。通過(guò)巧妙地層疊不同的材料,科學(xué)家們開啟了更高效地利用光能發(fā)電的大門,這有可能徹底改變我們利用太陽(yáng)能的方式。 |