英國劍橋大學卡文迪許實驗室的研究人員們最近開發(fā)出一種新的混合型太陽能電池,據(jù)稱可使能效提升95%或更高。英國的研究人員們目前正致力于研究這種可層疊于標準硅晶太陽能電池上的有機配方,期望能進一步實現(xiàn)難以企及的近100%能效目標。
透過利用超短雷射脈沖轉(zhuǎn)化為有機并五笨,研究人員們采用雷射光譜在有機/無機接口表征超快速過程,然后依循在1飛秒之內(nèi)發(fā)生的能量轉(zhuǎn)換,顯現(xiàn) 出每個高能量光子的確存在兩個電子的結(jié)果,而非一般的每光子一個電子。這證實了在熱產(chǎn)生時浪費的最高能量光子也可以用于轉(zhuǎn)化為兩個激子配對,而使非有機太陽能電池可轉(zhuǎn)化成兩個電子的概念。
卡文迪什實驗室目前也致力于開發(fā)除了太陽能電池以外的其他應用。不過,Tabachnyk的研究團隊的計劃是希望找到一種新的有機材料,以期能完美地因應傳統(tǒng)硅晶太陽能電池需要。他們表示,“我們的目標是先開發(fā)出這種比傳統(tǒng)硅晶組件更高效率的混合型太陽能電池原型,然后再進一步最佳化這項設計,以提高其轉(zhuǎn)換效率以及符合業(yè)界需求,例如易于處理以及更加長效等。”
透過利用超短雷射脈沖轉(zhuǎn)化為有機并五笨,研究人員們采用雷射光譜在有機/無機接口表征超快速過程,然后依循在1飛秒之內(nèi)發(fā)生的能量轉(zhuǎn)換,顯現(xiàn) 出每個高能量光子的確存在兩個電子的結(jié)果,而非一般的每光子一個電子。這證實了在熱產(chǎn)生時浪費的最高能量光子也可以用于轉(zhuǎn)化為兩個激子配對,而使非有機太陽能電池可轉(zhuǎn)化成兩個電子的概念。
卡文迪什實驗室目前也致力于開發(fā)除了太陽能電池以外的其他應用。不過,Tabachnyk的研究團隊的計劃是希望找到一種新的有機材料,以期能完美地因應傳統(tǒng)硅晶太陽能電池需要。他們表示,“我們的目標是先開發(fā)出這種比傳統(tǒng)硅晶組件更高效率的混合型太陽能電池原型,然后再進一步最佳化這項設計,以提高其轉(zhuǎn)換效率以及符合業(yè)界需求,例如易于處理以及更加長效等。”

