太陽能電池本質(zhì)上是一個(gè)半導(dǎo)體,但是上表面的金屬網(wǎng)格影響電池對于太陽能的充分利用。斯坦福大學(xué)的科學(xué)家們采用納米技術(shù),研究出了一種新的方法,使得這一問題得以解決。
太陽能電池電池本質(zhì)上是一個(gè)半導(dǎo)體,通過夾在金屬中間的半導(dǎo)體層產(chǎn)生電流,將太陽能轉(zhuǎn)換為電能。
但是這種廣泛使用的設(shè)計(jì)有一個(gè)缺陷:在電池頂部上閃閃發(fā)亮的金屬在陽光到達(dá)產(chǎn)生電流的半導(dǎo)體前反射了部分太陽光,降低了太陽能電池的效率。
現(xiàn)在,斯坦福大學(xué)的科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)了如何消除上面的反射并直接對下面的半導(dǎo)體照明,該項(xiàng)研究成果可能給太陽能電池的設(shè)計(jì)和制造提供了新的思路。
“使用納米技術(shù),我們已經(jīng)開發(fā)出一種新的方法,使上層接觸金屬在入射光下幾乎消失。我們的新技術(shù)可以顯著提高效率,從而降低太陽能電池的成本。”一名斯坦福大學(xué)的研究生也是該項(xiàng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者VijayNarasimhan說。
在大多數(shù)
太陽能電池中,上層接觸面是由金屬線組成的網(wǎng)格,將電力從設(shè)備輸入或輸出。但這些金屬線也阻止太陽光到達(dá)半導(dǎo)體(通常是硅)上。
“表面上金屬越多,越多的陽光被阻止。太陽光就這樣被損失掉,不能有效地轉(zhuǎn)換為電能。”研究合作者—材料科學(xué)和工程學(xué)副教授YiCui說。
“面對一個(gè)在導(dǎo)電性和光學(xué)透明度之間看似不可調(diào)和的的矛盾,我們創(chuàng)建了納米結(jié)構(gòu)來消除了這種阻礙。”Narasimhan補(bǔ)充道。
在這項(xiàng)研究中,斯坦福大學(xué)的這個(gè)團(tuán)隊(duì)用金在硅薄板上建成了一個(gè)16納米厚的薄膜,納米金薄膜的周圍是一系列的納米方洞,但是用肉眼看起來,表面就像一個(gè)閃亮的金鏡子。
光學(xué)分析表明,多孔金膜覆蓋了65%的硅表面,入射光線反射平均減少50%??茖W(xué)家們認(rèn)為,如果他們能夠以某種方式隱藏反光金薄膜,更多的光將達(dá)到下面的硅半導(dǎo)體。