東麗開發(fā)出了可在有機薄膜太陽能電池上實現(xiàn)5.5%轉(zhuǎn)換效率的p型(供體)有機半導(dǎo)體材料。此次p型有機半導(dǎo)體材料的亮點在于,通過在分子設(shè)計及合成方面下工夫,實現(xiàn)了2個目標(biāo)。一是通過擴大與n型(受體)有機半導(dǎo)體材料之間的能級(空間電位)差,實現(xiàn)了約1V的較高開路電壓。二是通過涂覆與n型半導(dǎo)體材料的分散混合液形成pn結(jié)時,能夠擴大單位體積中pn結(jié)界面的表面積(圖1)。
之所以擴大p型及n型材料的能級差,是為了得到較高的開路電壓。此次的p型有機半導(dǎo)體材料是在已有的噻吩(Thiophene)類材料上通過重組分子結(jié)構(gòu)實現(xiàn)的。
在有機薄膜太陽能電池中,通過光吸收形成的激子(電子與空穴成對存在的分子激發(fā)狀態(tài))在pn結(jié)的界面上擴散,由于pn結(jié)界面的能級不同,使得電子與空穴發(fā)生分離(圖2)。在一般狀態(tài)下,激子不會分離出電子及空穴。形成p型及n型材料的異種分子間能級差異越大,則越容易分離(圖3)。
之所以擴大單位體積的pn結(jié)界面的表面積,是為了縮短激子的擴散距離。pn結(jié)的界面增大,通過光照射在p型有機半導(dǎo)體中激發(fā)的激子,能夠立即到達(dá)n型半導(dǎo)體材料。
此次的p型有機半導(dǎo)體材料通過增加附屬置換基,同時實現(xiàn)了較高的結(jié)晶性能、以及與n型有機半導(dǎo)體材料的溶解性。由此更為理想地實現(xiàn)了通過n型及p型有機半導(dǎo)體材料的混合、擴大pn結(jié)表面積的“本體異質(zhì)(Bulk Heterojunction)”結(jié)構(gòu)。
東麗采用此次的n型半導(dǎo)體材料試制成功的有機薄膜太陽能電池(圖4)的數(shù)據(jù)如下。在采用模擬陽光的測定中,元件面積為0.25cm2時,轉(zhuǎn)換效率為5.52%,短路電流為9.72mA/cm2,開路電壓為0.99V,曲線因數(shù)為0.574。元件面積為0.04cm2時,轉(zhuǎn)換效率為6.0%,短路電流為10.58mA/cm2,開路電壓為0.99V,曲線因數(shù)為0.573。而在采用白色光的測定中,元件面積為0.25cm2時,轉(zhuǎn)換效率為10.8%,短路電流為22.16mA/cm2,開路電壓為1.02V,曲線因數(shù)為0.477。
與此相比,作為由國際性評估機構(gòu)測定的有機薄膜型太陽能電池的特性,美國Konarka Technologies發(fā)布的轉(zhuǎn)換效率5.15%是迄今為止的全球最高的效率值。不過,Konarka的數(shù)據(jù)是在元件面積大得多的1cm2條件下的測定值。如果東麗要強調(diào)已經(jīng)超過該數(shù)值,就有必要公布在相同面積下測定的數(shù)據(jù)。(記者:加藤 伸一)