《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 市場分析 > 日本如何獲得有機薄膜太陽能電池9.26%轉換效率?

日本如何獲得有機薄膜太陽能電池9.26%轉換效率?

2011-07-11

  太陽能電池" title="有機薄膜太陽能電池">有機薄膜太陽能電池因無需真空工序而有望降低成本,這一點備受業界期待。雖然目前仍存在如何提高轉換效率和耐久性的課題,但轉換效率已接近10%。為了達到實用水平,風險企業等的開發也日趨活躍。在有機薄膜太陽能電池的轉換效率方面,三菱化學創下了9.26%的全球最高數值。在本文中,該公司的業務負責人將介紹有機薄膜太陽能電池的工作機制及技術開發動向。

  有機薄膜太陽能電池具有重量輕、產品柔軟、設計自由度高的特點。有望為太陽能電池開辟出新的應用領域,今后的發展備受期待。風險企業及太陽能電池廠商的開發活動也日趨活躍。

  實用化方面的課題是如何來提高轉換效率和耐久性。其中,在轉換效率方面,三菱化學已于2011年3月達到9.26%,向實現兩位數轉換效率邁進了一步。

  下面將介紹有機薄膜太陽能電池的工作機制、開發動向及企業動向,同時還對實現9.26%轉換效率的涂布轉換技術做部分介紹。

  激子的生成和分解

  有機薄膜太陽能電池采用在透明電極與Al電極之間夾入p型半導體、p-n混合層(i層)及n型半導體的構造(圖1)。電極與半導體材料之間設置有可選擇性透過電子及空穴的緩沖層。

  

  圖1:在p型半導體與n型半導體之間加入p-n混合層(點擊放大)

  有機薄膜太陽能電池主要由p型半導體、p-n混合層及n型半導體構成(a)。在柔性基板上形成的話,可提高形狀的自由度(b)。

  有機薄膜太陽能電池的工作原理大致如下(圖2)。①由施主(p型)或受主(n型)的有機分子吸收光生成激子。②激子擴散,向施主與受主的界面移動。③激子在界面分解,由此引起電子與空穴的電荷分離,電子和空穴由電極向外部電路輸出。

 

  有機薄膜太陽能電池因無需真空工序而有望降低成本,這一點備受業界期待。雖然目前仍存在如何提高轉換效率和耐久性的課題,但轉換效率已接近10%。為了達到實用水平,風險企業等的開發也日趨活躍。在有機薄膜太陽能電池的轉換效率方面,三菱化學創下了9.26%的全球最高數值。在本文中,該公司的業務負責人將介紹有機薄膜太陽能電池的工作機制及技術開發動向。

  有機薄膜太陽能電池具有重量輕、產品柔軟、設計自由度高的特點。有望為太陽能電池開辟出新的應用領域,今后的發展備受期待。風險企業及太陽能電池廠商的開發活動也日趨活躍。

  實用化方面的課題是如何來提高轉換效率和耐久性。其中,在轉換效率方面,三菱化學已于2011年3月達到9.26%,向實現兩位數轉換效率邁進了一步。

  下面將介紹有機薄膜太陽能電池的工作機制、開發動向及企業動向,同時還對實現9.26%轉換效率的涂布轉換技術做部分介紹。

  激子的生成和分解

  有機薄膜太陽能電池采用在透明電極與Al電極之間夾入p型半導體、p-n混合層(i層)及n型半導體的構造(圖1)。電極與半導體材料之間設置有可選擇性透過電子及空穴的緩沖層。

  

  圖1:在p型半導體與n型半導體之間加入p-n混合層(點擊放大)

  有機薄膜太陽能電池主要由p型半導體、p-n混合層及n型半導體構成(a)。在柔性基板上形成的話,可提高形狀的自由度(b)。

  有機薄膜太陽能電池的工作原理大致如下(圖2)。①由施主(p型)或受主(n型)的有機分子吸收光生成激子。②激子擴散,向施主與受主的界面移動。③激子在界面分解,由此引起電子與空穴的電荷分離,電子和空穴由電極向外部電路輸出。

 

  

  圖2:吸收陽光生成激子(點擊放大)

  有機薄膜太陽能電池經過以下步驟進行發電:①通過吸收光生成激子,②激子擴散、③激子分解、④載流子擴散、⑤用電極捕獲載流子。

  有機半導體與Si半導體的最大不同點在于激子的庫侖力非常大。有機薄膜太陽能電池的庫侖力為數百meV,而Si僅為15meV。因此,Si即使在室內的熱能環境下,只要照射光,電子與空穴也容易分離。而有機半導體不同,由于電子與空穴間的庫侖力非常強,因此生成的激子不移動到施主與受主的界面的話,就無法分離。界面的能量差使電子與空穴分離后,空穴會穿過p型半導體向陽極移動,電子會穿過n型半導體向陰極移動。

  有機薄膜太陽能電池的激子擴散距離為數十nm,中間不存在p型與n型半導體的界面的話,就不能充分分離。另外,即便激子能夠在界面分離,電子與空穴也必須在不復合的情況下向電極移動。這時,電子和空穴的遷移率系數尤為重要。

  所以,要想提高有機薄膜太陽能電池的轉換效率,重要的就是要提高與光電轉換相關的所有過程的特性。具體包括光吸收效率(激子生成效率)、擴散效率、激子分解中電子和空穴的生成效率、電子和空穴的遷移率,以及將電荷移至電極的捕獲效率,等等。

  在實際的開發過程中,技術人員一直以開路電壓(Voc)、短路電流(Isc)、填充系數(fill factor:FF )*的數值為指標來尋找改進的方向。這是因為轉換效率可通過Voc、Isc、FF相乘算出。比如,Voc跟p型HOMO(最高占據軌道)能級與n型LUMO(最低空轉道)能級間的能隙成比例。要想提高Voc,只需加大該能隙即可。而要想提高Isc的話,則需要減小吸收光的p型半導體的帶隙,使長波長的光得到高效吸收,并充分控制界面以使激子高效分離。

  *填充系數=用最大輸出功率除以開路電壓和短路電流得到的數值。開路電壓是太陽能電池形成的最大電壓。短路電流是太陽能電池能輸出的最大電流量。

 

  1986年以1%的轉換效率起步

  有機薄膜太陽能電池的開發從1986年起全面展開。契機源于有機EL發明人美國伊士曼柯達(Eastman Kodak)的鄧青云博士(Dr.C.W.Tang)的研究注)。當時的轉換效率只有1%,但之后經過大量改進,現已突破9%。

  注)本文中的研究人員所在企業均為其當時所在單位。

  鄧青云于1986年開發出了使用p型半導體銅酞菁(CuPc)和n型半導體苝類衍生物(PV)的有機薄膜太陽能電池。這種電池采用以真空蒸鍍法分別形成p型半導體層與n型半導體層后接合形成的異質結型構造。

  此后,大阪大學的平本昌宏等提出了通過對CuPc和PV共蒸鍍以混合狀態形成的體異質結型有機薄膜太陽能電池方案,為轉換效率的提高開辟了道路。美國普林斯頓大學(Princeton University)的Stephen Forrest和新日本石油的內田聰一等也通過向i層導入共蒸鍍層,使低分子有機太陽能電池的轉換效率達到了5%。在此基礎上,平本等使用將富勒烯(C60)提純至99.99999%的C60和H2Pc形成共蒸鍍層,將轉換效率進一步提高到了5.3%。這時,短路電流密度(Jsc)為19mA/cm2,達到了可與結晶Si型太陽能電池的20mA/cm2相匹敵的數值 注1~2)。

  注1)此外還有研究稱,通過使戊省和C60以多個分子為單位逐一交替層積,可形成體異質結。其目的是解決原來將戊省與C60共蒸鍍時微結晶化導致無法順利形成薄膜的課題。

  注2)在p型半導體使用高分子材料的成果方面,其中之一就是通過用PPV(聚對苯亞乙烯)等導電性高分子組合以富勒烯衍生物為代表的n型低分子半導體而實現的體異質結型有機薄膜太陽能電池。

  在改進元件構造所取得的成果方面,其中之一就是通過使用高分子型p型半導體并層積兩個單元形成串聯構造的有機薄膜太陽能電池。2007年6月,美國加州大學圣塔芭芭拉分校(University of California, SantaBarbara,UCSB)的Alan Heeger與韓國光州科學技術院的李光熙(Kwanghee Lee)實現了6.5%的轉換效率 注3)。

  注3)底電池是主鏈含環戊二噻吩和苯并噻唑的PCPDTBT與PCBM的混合層。頂電池采用PC700BM(C70的衍生物)與聚3-己基噻吩(P3HT)的混合層。中間層為利用凝膠法制造的TiOx(氧化鈦材料)和PEDOT(聚3,4-乙撐二氧噻吩)。

  另外,京都大學的吉川暹等通過向聚3-己基噻吩(P3HT)及富勒烯C60衍生物(PCBM)電池單元導入納米構造的TiOx層作為負責電子傳輸的電子傳輸層(ELT),獲得了4.1%的轉換效率。經證實,通過導入TiOx層,FF提高到了0.7,并且載流子壽命也延長到了約2倍。另外,還確認TiOx層具有防止Al電極與體異質結層的P3HT及(或)PCBM發生反應的緩沖層效果。面積為0.25cm2的電池單元即使在大氣環境下放置100小時,轉換效率的下降也只有約6%。

 

  科納卡公司2010年獲得8.3%的效率

  隨著轉換效率和耐久性逐步提高,各行業的廠商開始涉足有機薄膜太陽能電池開發,力爭形成相關業務。在涂布使用導電性高分子材料的高分子涂布類有機薄膜太陽能電池方面,從事開發的企業有美國科納卡技術(Konarka Technologies)、美國Plextronics及美國Solarmer Energy等。在這些廠商的相互競爭下,轉換效率得到了進一步提高(圖3)。

  

  圖3:轉換效率迅速提高(點擊放大)

  除大學等的研究機構外,風險企業也開始涉足,有機薄膜太陽能電池的轉換效率在2000年以后迅速提高。三菱化學也在2008年以后不斷刷新自己的紀錄。

  其中的科納卡技術公司是2001年美國麻省大學(University of Massachusetts)創辦的風險企業。該公司開發了高分子類有機薄膜太陽能電池,2010年實現了轉換效率為8.3%的電池單元。在此之前,該公司2007年為推進名為“Power Plastic”的有機薄膜太陽能電池面市與日本的凸版資訊(TOPPAN FORMS)展開合作,2010年還與柯尼卡美能達控股(Konica Minolta Holdings)展開了合作。

  Plextronics公司同樣開發出了高分類的太陽能電池,2007年利用P3HT和C60衍生物實現了轉換效率為5.4%的電池單元。2010年又利用新型聚合物實現了7.0%的轉換效率。另外,Solarmer Energy公司曾宣布,利用高分子p型半導體PBDTTT,于2010年實現了轉換效率為8.1%的電池單元。

  在日本,東麗通過利用名為N-P7的新型施主高分子半導體來控制分子的取向及結構形態,開發出了轉換效率為5.5%的電池單元。另外,住友化學還利用新型高分子半導體,試制出了轉換效率為7.2%的電池單元。

  要實現量產,還必須開發能夠以低成本進行大量生產的制造方法。在瞄準大量生產的印刷法研究方面,松下電工以絲網印刷法研究了由高分子型聚對苯亞乙烯衍生物(MDMO-PPV)和PCBM構成的體異質結型有機薄膜太陽能電池。另外,科納卡技術公司進行了在P3HT及PCBM類有機薄膜太陽能電池中使用噴黑法的研究。該公司表示,使用噴墨法時的特性與涂布形成時相同。這樣,便有望實現有機薄膜太陽能電池可通過大量印刷來低成本制造的特點。

  在蒸鍍使用有機顏料等低分子材料的低分子蒸鍍類有機薄膜太陽能電池方面,德國Heliatek公司2010年實現了轉換效率為8.3%的電池單元。該公司除了以德累斯頓工業大學(Technical University of Dresden)的技術為開發基礎之外,還接受了德國博世(Bosch)及德國巴斯夫(BASF)實施的160萬歐元出資,與這兩家公司展開了密切合作。

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          午夜在线精品偷拍| 久久综合精品国产一区二区三区| 欧美日本成人| 国产视频一区在线观看| 欧美精品日韩三级| 欧美日韩直播| 国产日韩欧美在线播放| 亚洲素人在线| 国产精品久久久久久久免费软件| 在线视频你懂得一区| 久久精品72免费观看| 国产午夜亚洲精品羞羞网站| 亚洲一线二线三线久久久| 亚洲欧洲av一区二区三区久久| 欧美中文在线视频| 韩曰欧美视频免费观看| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 亚洲国产中文字幕在线观看| 激情综合自拍| 亚洲图片自拍偷拍| 欧美在线看片a免费观看| 欧美绝品在线观看成人午夜影视| 亚洲婷婷综合色高清在线| 欧美亚洲动漫精品| 亚洲高清资源综合久久精品| 国产精品欧美久久| 亚洲欧美日本精品| 黑丝一区二区三区| 久久久久久日产精品| 国产老女人精品毛片久久| 国产欧美日韩在线观看| 久久av免费一区| 伊人成人在线| 欧美永久精品| 欧美日韩中文字幕| 亚洲欧美成人在线| 亚洲图片在线观看| 欧美国产一区二区| 久久久噜噜噜久久狠狠50岁| 欧美日韩国产bt| 久久精品五月| 欧美一区二区播放| 亚洲精品日韩在线观看| 久久精品论坛| 欧美在线免费视频| 欧美国产另类| 日韩小视频在线观看专区| 香蕉久久国产| 亚洲男人天堂2024| 欧美了一区在线观看| 欧美精品在线一区二区三区| 亚洲天堂av综合网| 欧美激情片在线观看| 国产精品手机视频| 黄色成人在线免费| 国产情人综合久久777777| 在线观看日产精品| 欧美日本在线观看| 日韩视频免费| 国产精品毛片在线| 午夜精品久久久久99热蜜桃导演| 欧美二区视频| 美女免费视频一区| 亚洲一区三区在线观看| 久久综合精品国产一区二区三区| 正在播放欧美一区| 国产人成精品一区二区三| 一区二区三区在线视频观看| 国产欧美一区二区色老头| 狼人社综合社区| 欧美福利影院| 国产亚洲精品资源在线26u| 日韩一级精品视频在线观看| 国产精品视频yy9299一区| 欧美日韩成人在线视频| 国产精品h在线观看| 欧美成人一区二区在线| 国产精品乱码| 一本综合精品| 香蕉久久夜色精品国产| 国产精品色午夜在线观看| 中日韩美女免费视频网站在线观看| 国产一区二区三区久久| 午夜一区二区三区在线观看| 亚洲欧美在线免费| 久久久精品国产免大香伊| 欧美日韩精品欧美日韩精品| 亚洲淫片在线视频| 亚洲人精品午夜在线观看| 欧美一级精品大片| 99在线热播精品免费| 伊人久久亚洲热| 久久精品二区三区| 一区二区动漫| 欧美一级日韩一级| 国产精品久久久久久久第一福利| 亚洲欧美在线免费| 欧美成人免费在线观看| 亚洲欧美中文在线视频| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看| 亚洲综合色激情五月| 一区二区三区视频在线看| 91久久亚洲| 一区二区高清视频| 欧美亚州韩日在线看免费版国语版| 99re6热只有精品免费观看| 亚洲一区二区在线| 国产精品私人影院| 久久综合色一综合色88| 免费成人高清在线视频| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽蜜月| 国产精品高潮粉嫩av| 亚洲欧美国产va在线影院| 欧美国产一区在线| 久久精品国亚洲| 亚洲欧洲日本在线| 欧美精品激情blacked18| 好看的亚洲午夜视频在线| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 黄色精品一区| 国产精品国内视频| 久久成人18免费观看| 久久这里只有精品视频首页| 最新亚洲视频| 国内精品嫩模av私拍在线观看| 日韩午夜一区| 欧美日韩国产综合新一区| 亚洲综合色自拍一区| 韩国成人福利片在线播放| 欧美成人r级一区二区三区| 国产精品一区二区在线观看不卡| 好看的av在线不卡观看| 久久视频在线看| 欧美精品亚洲| 一区二区国产在线观看| 欧美日韩三级| 欧美福利精品| 99精品国产热久久91蜜凸| 国产精品久久久久久久久久久久| **性色生活片久久毛片| 国产综合久久| 欧美激情亚洲综合一区| 红杏aⅴ成人免费视频| 国产日韩欧美综合一区| 亚洲国产精品第一区二区三区| 欧美精品久久久久久| 国产亚洲欧洲997久久综合| 国内精品久久久久伊人av| 日韩一级视频免费观看在线| 国产精品一区二区久久久久| 亚洲欧美国产精品专区久久| 欧美激情视频在线免费观看 欧美视频免费一| 国产精品一级久久久| 亚洲精品婷婷| 欧美日韩性生活视频| 亚洲欧美国产va在线影院| 欧美日本不卡视频| 亚洲调教视频在线观看| 亚洲精品视频免费观看| 亚洲高清视频中文字幕| 国产色产综合产在线视频| 欧美日韩国产精品一卡| 久久福利毛片| 有码中文亚洲精品| 欧美精品乱人伦久久久久久| 久久免费高清| 精品福利电影| 亚洲黄色一区| 韩日精品中文字幕| 日韩视频中午一区| 亚洲欧美日韩人成在线播放| 久久久噜久噜久久综合| 欧美午夜性色大片在线观看| 亚洲在线一区二区| 欧美日本免费一区二区三区| 欧美国产亚洲精品久久久8v| 国产美女在线精品免费观看| 亚洲狼人综合| 久久人人爽人人爽| 久久精品91久久香蕉加勒比| 欧美日韩亚洲视频一区| 欧美黄色小视频| 久久精品视频在线| 欧美日韩国产欧美日美国产精品| 欧美在线3区| 免费91麻豆精品国产自产在线观看| 激情六月婷婷久久| 欧美在线3区| 欧美日韩在线观看一区二区三区| 久久婷婷国产综合国色天香| 欧美视频一区二区三区| 黄色成人小视频| 国产精品美女www爽爽爽| 老**午夜毛片一区二区三区| 欧美小视频在线| 欧美国产日韩免费| 国产一区二区三区久久悠悠色av| 在线观看国产欧美| 国产精品www994| 亚洲一区日本| 91久久精品国产91性色| 免费不卡亚洲欧美| 欧美精品在线网站| 亚洲人精品午夜在线观看| 亚洲美女区一区| 在线不卡免费欧美| 国产精品任我爽爆在线播放| 国产欧美日韩不卡免费| 欧美成人亚洲成人日韩成人| 亚洲精品一区在线| 亚洲欧美国产精品专区久久| 欧美国产精品va在线观看| 91久久线看在观草草青青| 日韩视频中文字幕| 欧美日产一区二区三区在线观看| 亚洲最新色图| 国产日韩精品一区二区浪潮av| 国内不卡一区二区三区| 狠狠色伊人亚洲综合成人| 久久香蕉国产线看观看网| 日韩视频在线免费观看| 欧美一区二区在线播放| 国产精品成av人在线视午夜片| 欧美激情影音先锋| 1769国内精品视频在线播放| 国产一区白浆| 亚洲日本成人女熟在线观看| 亚洲精品国产无天堂网2021| 国产精品综合久久久| 在线欧美日韩| 欧美色网在线| 欧美麻豆久久久久久中文| 91久久香蕉国产日韩欧美9色| 国产精品日本精品| 国产在线观看一区| 久久一综合视频| 亚洲欧美视频一区| 99re6这里只有精品视频在线观看| 日韩网站在线| 中文亚洲视频在线| 久久久久久久一区| 欧美成人亚洲| 麻豆成人91精品二区三区| 国产精品久久国产精品99gif| 亚洲国内高清视频| 国内视频精品| 亚洲三级电影在线观看| 欧美午夜在线一二页| 欧美a级一区二区| 欧美不卡视频一区| 欧美福利专区| 国产精品入口夜色视频大尺度| 欧美中文在线字幕| 欧美视频在线免费| 你懂的国产精品永久在线| 欧美日韩国产高清视频| 在线电影欧美日韩一区二区私密| 久久久久久久久久久久久女国产乱| 一区二区三区**美女毛片| 国产精品分类| 亚洲午夜电影| 欧美另类人妖| 999在线观看精品免费不卡网站| 亚洲国产精品va在线观看黑人| 亚洲国产精品一区二区www| 国产日韩1区| 久久国产精品电影| 亚洲欧美清纯在线制服| 国产欧美日韩在线播放| 国产日韩精品久久| 国产亚洲激情| 欧美性片在线观看| 国内自拍视频一区二区三区| 午夜欧美大片免费观看| 狠狠色综合色区| 99国产精品视频免费观看一公开| 国产精品红桃| 欧美阿v一级看视频| 国产欧美精品一区二区三区介绍| 欧美日韩精品欧美日韩精品一| 欧美99在线视频观看| 国产亚洲欧美一区二区三区| 国产乱肥老妇国产一区二| 亚洲精品欧美日韩| 国产欧美视频一区二区| 亚洲欧美国内爽妇网| 欧美日本一区二区视频在线观看| 欧美亚一区二区| 国产精品国码视频| 国语自产精品视频在线看抢先版结局| 国产欧美日韩一区二区三区| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 亚洲一区三区电影在线观看| 中文一区在线| 蜜臀99久久精品久久久久久软件| 亚洲国产欧美日韩| 亚洲国产精品久久久久久女王| 欧美理论在线| 麻豆乱码国产一区二区三区| 亚洲精品日韩在线| 亚洲一区二区四区| 欧美日韩精品综合| 国产三级欧美三级日产三级99| 国产精品男女猛烈高潮激情| 亚洲影视在线播放| 99精品国产在热久久下载| 1024国产精品| 午夜精彩视频在线观看不卡| 久久久久久久久久久久久久一区| 久久永久免费| 韩国美女久久| 性色av一区二区怡红| 国产综合色精品一区二区三区| 久久美女艺术照精彩视频福利播放| 欧美成人精品激情在线观看| 狂野欧美一区| 国产综合精品一区| 日韩午夜av在线| 亚洲一区二区毛片| 老司机午夜精品视频| 暖暖成人免费视频| 午夜精品免费在线| 有坂深雪在线一区| 亚洲三级影片| 久久网站免费| 香蕉免费一区二区三区在线观看| 欧美日本韩国一区| 亚洲三级免费电影|