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新能源生力軍:電池像樹葉一樣把光變成電?
來(lái)源:據(jù)中國(guó)科協(xié)新聞網(wǎng) 日期:2009-11-13 作者:全球電池網(wǎng) 點(diǎn)擊:

綠色植物通過葉綠體進(jìn)行光合作用,從而將太陽(yáng)光轉(zhuǎn)化成化學(xué)能。受光合作用啟發(fā),科學(xué)家們正在著手研制一種與葉綠體原理部分相似的新型電池——染料敏化太陽(yáng)能電池,它可將光能轉(zhuǎn)化成電能,實(shí)現(xiàn)真正“零排放”。

  光伏產(chǎn)業(yè)作為新能源領(lǐng)域的生力軍,已成為江蘇增長(zhǎng)最快的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。但是,作為清潔能源代表的硅太陽(yáng)能電池,產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅原料生產(chǎn)卻是高能耗和高污染產(chǎn)業(yè)。為此,科學(xué)家已著手研制用更多新材料制備太陽(yáng)能電池。

  對(duì)于綠色植物的光合作用,大家可能并不陌生:通過葉綠體,吸收并利用光能,把二氧化碳和水轉(zhuǎn)化成儲(chǔ)存能量的有機(jī)物,并且釋放出氧氣。


  整個(gè)過程中,只要有太陽(yáng)光,光合作用就能一直進(jìn)行下去。

  一種名為“染料敏化太陽(yáng)能電池(以下簡(jiǎn)稱DSC)”的工作原理與光合作用原理相類似。不同的是,綠色植物的光合作用是通過葉綠體,DSC的光合作用中,借助的是類似葉綠素的染料來(lái)吸收太陽(yáng)光,產(chǎn)生電子,電子再被電極收集,然后再通過外電路,回到反電極,產(chǎn)生光電流。

  這種電池被認(rèn)為是太陽(yáng)能研究和開發(fā)領(lǐng)域出現(xiàn)的又一“曙光”。南京工業(yè)大學(xué)教授馮曉東最近向記者透露,該電池將成為下一代的低成本太陽(yáng)能電池。如果這種電池實(shí)驗(yàn)成功,將使清潔能源的利用走入千家萬(wàn)戶。  

  有光就有電?

  “整個(gè)循環(huán)過程,只要有太陽(yáng)光,并且與外電路接通,就能持續(xù)不斷地將能量轉(zhuǎn)換成電荷。”中科院等離子體物理研究所研究員戴松元介紹了該電池的工作原理:當(dāng)染料分子吸收太陽(yáng)光后,電子開始變得活躍,并脫離原先的基態(tài),與二氧化鈦發(fā)生氧化反應(yīng),電子很快跑到表面被電極收集,通向外電路;而從另一端電極返回的電子被電解質(zhì)中的離子捕獲,送還給被氧化的染料分子,使其重新回復(fù)到基態(tài),這就完成電子的輸運(yùn)循環(huán)過程。  

  但馮曉東同時(shí)表示,DSC的光合作用與植物的光合作用不同。植物中葉綠素分子可以說(shuō)就是DSC中所用的染料分子中的一種。它與植物的光合作用的相似點(diǎn)就是光吸收,分子受激發(fā),電荷傳遞。區(qū)別就在于后面的步驟不一樣,對(duì)DSC來(lái)說(shuō)就是在兩個(gè)電極中收集傳遞過來(lái)的電荷,產(chǎn)生電能;而對(duì)光合作用,電荷傳遞到反應(yīng)中心,形成新的化學(xué)鍵,它將光能裝換成化學(xué)能。

  新型電池造價(jià)幾何?

  “DSC制作簡(jiǎn)單、成本低廉、環(huán)境友好,并可以制備在柔性基板上。”馮曉東介紹,與硅基太陽(yáng)能電池相比,作為薄膜光伏電池的DSC制備非常簡(jiǎn)單,這是該電池的一大優(yōu)勢(shì)。

  此外,DSC的原材料豐富,成本低廉,性能穩(wěn)定。電池制作中主要工藝是大面積絲網(wǎng)印刷技術(shù)和簡(jiǎn)單浸泡方法,有利于大面積工業(yè)化生產(chǎn),而且所有原材料和生產(chǎn)工藝都無(wú)毒、無(wú)污染,電池中的導(dǎo)電玻璃可以得到充分的回收,對(duì)保護(hù)環(huán)境有重要的意義。

  戴松元表示,由于DSC可直接把太陽(yáng)能轉(zhuǎn)變成電能,實(shí)現(xiàn)大規(guī)模光伏發(fā)電,對(duì)解決我國(guó)廣大中西部無(wú)電地區(qū)的能源問題有重大意義。他算了一筆賬,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,如果DSC成本降到每峰瓦10元,其性價(jià)比就可與常規(guī)能源相當(dāng)。如果效率達(dá)到7%,每平方米電池供電將有70瓦,那么,14.3平方公里的面積就可達(dá)到1000兆瓦的供電能力。

  新型電池瓶頸在哪?

  要使光伏發(fā)電成為未來(lái)能源體系的組成部分,關(guān)鍵是要實(shí)現(xiàn)其性能價(jià)格比可與常規(guī)能源相當(dāng)。戴松元介紹,以DSC的成本優(yōu)勢(shì),如達(dá)到6%的光電轉(zhuǎn)換效率,室外穩(wěn)定性達(dá)到10年以上,就具有了產(chǎn)業(yè)化潛力。但DSC作為一種長(zhǎng)期置于戶外的裝置,必將受到各種自然條件的影響。因此,研究長(zhǎng)壽命、高穩(wěn)定性的DSC是一個(gè)十分迫切的問題。

  馮曉東指出,染料敏化太陽(yáng)電池遇到的另一個(gè)問題是染料分子問題,目前它的光吸收效率還不夠高。照射到地球上太陽(yáng)光的光譜很寬,光譜中49%能量集中在紅外光,而目前的絕大多數(shù)染料分子對(duì)紅外光的吸收效率不高。所以合成具有高吸收效率的染料分子也成為一個(gè)很重要的研究方向。

  會(huì)不會(huì)取代硅基太陽(yáng)能?

  2004年,在產(chǎn)業(yè)化研究上,戴松元的研究團(tuán)隊(duì)在國(guó)內(nèi)居于領(lǐng)先地位。他們制備的大面積串聯(lián)電池組件(15×20cm2)的初始效率為5.9%,  穩(wěn)定效率達(dá)到5%。這為下一步工業(yè)化生產(chǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。

  他介紹,DSC的下一步主要目標(biāo)是在工藝和產(chǎn)業(yè)化制造技術(shù)上,爭(zhēng)取有新的突破,重點(diǎn)解決電池長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性和提高電池組件的效率,一旦推廣應(yīng)用,要求至少要有15—20年以上的穩(wěn)定期。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō),太陽(yáng)電池要真正做到低價(jià)應(yīng)用,使普通老百姓用得起,才是關(guān)鍵的出路。

  馮曉東認(rèn)為,光伏電池會(huì)在未來(lái)成為一種重要的安全可靠的新能源。DSC作為光伏電池的一種,有它的特有應(yīng)用市場(chǎng),當(dāng)然它還不可能取代目前硅基太陽(yáng)能的統(tǒng)治地位。

  延伸閱讀

  “人造樹葉”零排放

  光伏產(chǎn)業(yè)作為新能源領(lǐng)域的生力軍,已成為江蘇增長(zhǎng)最快的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。但是,作為清潔能源代表的硅太陽(yáng)能電池,產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅原料生產(chǎn)卻是高能耗和高污染產(chǎn)業(yè)。為此,科學(xué)家已著手研制用更多新材料制備太陽(yáng)能電池。

  南京工業(yè)大學(xué)教授馮曉東向記者介紹,其中一種新型太陽(yáng)能電池,使用了廉價(jià)的性能很好的納米二氧化鈦為電池的負(fù)極,然后在納米二氧化鈦上吸附一層對(duì)太陽(yáng)光敏感的有機(jī)染料,所以叫染料敏化太陽(yáng)能電池。它制作的原材料簡(jiǎn)單易得,工藝并不復(fù)雜,功能如同于一片樹葉,所以被形象地稱為“人造樹葉”。

  和樹葉相比較,染料敏化太陽(yáng)能電池中所使用的染料,就如同樹葉中的葉綠素,在太陽(yáng)光的照射下,會(huì)產(chǎn)生電子,納米二氧化鈦電極則是集結(jié)電子的收集器。這種電池只要在光照下,就會(huì)源源不斷地產(chǎn)生電子,將光能直接轉(zhuǎn)化為太陽(yáng)能,而且不會(huì)排放任何廢物。

  薄如蟬翼,可隨意彎曲

  據(jù)悉,由于二氧化鈦具有較好的可見光透過率,所以這種“人造樹葉”幾乎是透明的,薄如蟬翼而且可以隨意彎曲,隨著材料和器件結(jié)構(gòu)的不斷改進(jìn),這種神奇“樹葉”的商業(yè)化前景非常樂觀。

  專家介紹,這種透明的“樹葉”如果做成大面積的,有可能代替玻璃,只要接收光照,就可以為室內(nèi)小型電器提供動(dòng)力,也可以為室外廣告牌提供電力。在高原沙漠地帶,只要在車頂上架個(gè)裝有“人造樹葉”的大篷,就可以為小型汽車提供動(dòng)力,人們長(zhǎng)途旅行時(shí)就不用擔(dān)心汽車缺少燃油,還免除了旅行中額外的輜重。

  此外,這種可彎曲并且透明的電池不但收放自如,還能層疊起來(lái),提高太陽(yáng)光的利用率,在航天方面將是宇宙飛船或者衛(wèi)星動(dòng)力的新寵。

  ■  相關(guān)鏈接

  1965年,日本人Namba和Hishiki制備出第一個(gè)染料敏化太陽(yáng)能電池。

  1991年,瑞士人Gratzel發(fā)明了高性能的染料敏化太陽(yáng)能電池。

  1998年,瑞士人Gratzel制備了第一個(gè)固態(tài)染料敏化太陽(yáng)能電池。  

  2006年,日本人Chiba等人制備了效率為11.1%的小面積染料敏化太陽(yáng)能電池。

  2008年,中國(guó)人王鵬和瑞士人Gratzel制備了效率為8.2%的無(wú)溶劑染料敏化太陽(yáng)能電池。

  2009年,日本Sharp公司等人制備了效率為8.2%的大面積(25.45cm2)染料敏化太陽(yáng)能電池模組。

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