瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(洛桑工科大學(xué),Ecole Polytechnique Federale de Lausanne)與東京大學(xué)宣布,沒有使用Ru金屬錯(cuò)體和揮發(fā)性電解液,而是利用新型色素?感型太陽(yáng)能電池使轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了7.2%(英文發(fā)布資料)。這在同類產(chǎn)品中,達(dá)到了全球最高水平。
該色素?感型太陽(yáng)能電池是由洛桑工科大學(xué)的Michael Gratzel與東京大學(xué)先端科學(xué)技術(shù)研究中心特任副教授內(nèi)田聰?shù)热寺?lián)合開發(fā)成功的。Gratzel是1991年世界首次開發(fā)出色素?感型太陽(yáng)能電池的研究人員。色素?感型太陽(yáng)能電池也被稱為“Gratzel型太陽(yáng)能電池”。
此次的色素?感型太陽(yáng)能電池是由被稱為“Indoline型”構(gòu)造的有機(jī)色素“D205”、離子流體以及二氧化鈦(TiO2)等構(gòu)成的。原來的色素?感型太陽(yáng)能電池是采用Ru金屬錯(cuò)體作為色素,將Ru金屬錯(cuò)體吸著在TiO2上,浸泡在碘化物離子的電解液中而成。不過由于Ru價(jià)格較高,阻礙了低成本為特點(diǎn)的同類太陽(yáng)能電池的開發(fā)。另外,由于電解液易揮發(fā),在密封不嚴(yán)時(shí),隨著時(shí)間的變化,性能劣化程度會(huì)加深。
而與此相比,此次的有機(jī)色素沒有采用高價(jià)的Ru,而是利用替代電解液的離子液體。離子液體是在常溫下由液體中的離子鍵形成的物質(zhì),具有非揮發(fā)性的特點(diǎn)。Gratzel并不是第一次利用離子液體,不過通過利用此次的新色素,實(shí)現(xiàn)了7.2%的高單元轉(zhuǎn)換效率。
該色素?感型太陽(yáng)能電池是由洛桑工科大學(xué)的Michael Gratzel與東京大學(xué)先端科學(xué)技術(shù)研究中心特任副教授內(nèi)田聰?shù)热寺?lián)合開發(fā)成功的。Gratzel是1991年世界首次開發(fā)出色素?感型太陽(yáng)能電池的研究人員。色素?感型太陽(yáng)能電池也被稱為“Gratzel型太陽(yáng)能電池”。
此次的色素?感型太陽(yáng)能電池是由被稱為“Indoline型”構(gòu)造的有機(jī)色素“D205”、離子流體以及二氧化鈦(TiO2)等構(gòu)成的。原來的色素?感型太陽(yáng)能電池是采用Ru金屬錯(cuò)體作為色素,將Ru金屬錯(cuò)體吸著在TiO2上,浸泡在碘化物離子的電解液中而成。不過由于Ru價(jià)格較高,阻礙了低成本為特點(diǎn)的同類太陽(yáng)能電池的開發(fā)。另外,由于電解液易揮發(fā),在密封不嚴(yán)時(shí),隨著時(shí)間的變化,性能劣化程度會(huì)加深。
而與此相比,此次的有機(jī)色素沒有采用高價(jià)的Ru,而是利用替代電解液的離子液體。離子液體是在常溫下由液體中的離子鍵形成的物質(zhì),具有非揮發(fā)性的特點(diǎn)。Gratzel并不是第一次利用離子液體,不過通過利用此次的新色素,實(shí)現(xiàn)了7.2%的高單元轉(zhuǎn)換效率。