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日本产业技术综合研究所开发的使用离子液体电解液的色素増感型太阳能电池实现了7.6%的电池单元转换效率。在使用离子液体电解液的色素増感太阳能电池中为“全球最高水平”(产综研)。此次开发的色素增感型太阳能电池与原来使用ru(钌)络合物的色素增感太阳能电池相比,提高了耐久性并降低了材料成本。 通过使用新开发的“mk-2”有机色素实现了光吸收材料。有机溶剂电解液使用“香豆素”色素的话,可实现8%的转换效率,不过存在着从色素到氧化钛电极的电子移动效率低、电子寿命短等问题。为解决这一问题,产综研使用了分子设计技术,合成了mk-2色素。 耐久性的提高是通过使用不易挥发的离子电解液实现的。在去除紫外线的模拟太阳光照射比较稳定的条件下,具有很好的耐久性。使用有机溶剂电解液的ru络合物的色素增感型太阳能电池,耐久时间为100小时以下,而此次开发的太阳能电池耐久时间长达2000小时以上。使用由具有有机电解质低聚物结构的胶凝剂(参阅本站报道)和不易挥发的离子液体组成的电解质来提高耐久性时,电池单元效率也可达到5.5%。 此次研究开发是作为新能源和产业技术综合开发机构(nedo)的产业技术研究资助
日本产业技术综合研究所开发的使用离子液体电解液的色素増感型太阳能电池实现了7.6%的电池单元转换效率。在使用离子液体电解液的色素増感太阳能电池中为“全球最高水平”(产综研)。此次开发的色素增感型太阳能电池与原来使用ru(钌)络合物的色素增感太阳能电池相比,提高了耐久性并降低了材料成本。 通过使用新开发的“mk-2”有机色素实现了光吸收材料。有机溶剂电解液使用“香豆素”色素的话,可实现8%的转换效率,不过存在着从色素到氧化钛电极的电子移动效率低、电子寿命短等问题。为解决这一问题,产综研使用了分子设计技术,合成了mk-2色素。 耐久性的提高是通过使用不易挥发的离子电解液实现的。在去除紫外线的模拟太阳光照射比较稳定的条件下,具有很好的耐久性。使用有机溶剂电解液的ru络合物的色素增感型太阳能电池,耐久时间为100小时以下,而此次开发的太阳能电池耐久时间长达2000小时以上。使用由具有有机电解质低聚物结构的胶凝剂和不易挥发的离子液体组成的电解质来提高耐久性时,电池单元效率也可达到5.5%。 此次研究开发是作为新能源和产业技术综合开发机构(nedo)的产业技术研究资助项目的一个环节进
日本产业技术综合研究所开发出不使用稀土元素的染料太阳能电池新技术且转换效率可达到7.6%的世界级水平。新技术系在电解质的组合上下功夫,就可提高其耐久性,有助于达到染料太阳能电池的低成本化生产目标。 新技术有助于解决现行主流硅太阳能电池制造成本过高,且高纯度硅材料供给不稳定的问题,染料太阳能电池于是被视为下一代的太阳能电池,并受到高度期待。因不使用旧式染料太阳能电池(离子毅电解液类型)中常用的钌金属,可以减少贵金属的使用成本。新开开发的太阳能电池系使用创新材料“mk-2”,该材料主要由carbazole色素及其它化合物组成,可达到目前世界最高7.6%的太阳能电池转换效率。电解质也使用不易挥发的离子液体,可将耐久时间提高至以往的20倍,达到2000个小时以上。染料太阳能电池采由植物产生光合作用来进行发电,并且可由印刷方式制造,容易达到量产的目标。
璃基板或塑料基板上的两片透明电极的基板之间加入色素和电解液的电池,这种技术可以制造出透明电池及各种颜色的电池。 日本产业技术综合研究所在新闻公报中说,目前许多研究机构都竞相研发前景广阔的色素增感型太阳能电池的实用化技术,但是以往这种太阳能电池使用稀有金属钌络合物作为光吸收材料,同时,高纯度硅的供应不稳定,含挥发性有机溶媒的碘及碘化物离子电解液使得电池的耐久性不够理想。 在日本产业技术综合研究所的最新研究中,为了提高发电效率并解决上述问题,研究人员开发出替代钌络合物的有机色素光吸收材料mk-2,同时使用新型电解质,最终开发出光电转换效率达7.6%的有机色素增感型太阳能电池。这种电池的原材料不受资源制约,可实现较低成本生产。 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(2jv4g1.cn)