Главная » 2009»Апрель»9 » Созданы дешевые солнечные батареи с нанокристаллами
07:28:36
Созданы дешевые солнечные батареи с нанокристаллами
Созданы дешевые солнечные батареи с нанокристаллами
На рынке солнечных батарей в настоящий момент доминируют приборы,
созданные на основе кристаллического кремния (c-Si), однако высокая
стоимость последнего приводит к быстрому развитию технологий,
использующих аморфный кремний (a-Si). Кроме снижения себестоимости
устройств, использование аморфного кремния позволяет уменьшить толщину
солнечных батарей, их вес и расход материалов за счет его более высокой
поглощающей способности. Тем не менее, эффективность батарей на
аморфном кремнии остается достаточно низкой (~9%) по сравнению с
кристаллическим (~25%).
Повысить эффективность солнечных батарей на основе аморфного кремния
потенциально возможно, используя полупроводниковые нанокристаллы. Одной
из проблем на пути применения нанокристаллов в фотовольтаике и при
производстве LED является разработка методов улучшения инжекции и
транспорта носителей заряда в таких структурах. Наиболее
распространенным среди них является использование длинноцепочечных
органических молекул (часто - проводящих полимеров); в этом случае
транспорт носителей заряда осуществляется сетью нанокристаллов и
органических молекул. Однако подвижность носителей в этом случае не
очень высока; кроме того, часто не удается добиться удовлетворительной
фотохимической стабильности таких материалов.
В работе, недавно опубликованной в Nano Letters,
ученые из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе предприняли достаточно
успешную попытку создания солнечной батареи на основе нанокристаллов
CdSe и PbS, стабилизированных пиридином, и аморфного кремния, пишет Нанометр.
На стекло, покрытое 200 нм слоем легированного оксида индия (ITO),
сначала наносился промежуточный слой поли(3,4-этилендиокситиофена),
легированного полистиролсульфонатом PEDOT-PSS, а затем пленка,
содержащая нанокристаллы (100 - 150 нм). 100 нм слой аморфного кремния
наносился магнетронным напылением, после чего к нанесенным через маску
алюминиевым или золотым электродам серебряной пастой приклеивались
медные провода, и устройство герметизировали прозрачной смолой.
Применение узкощелевых нанокристаллов PbS позволило значительно
улучшить поглощающую способность материала в длинноволновой области и
повысить концентрацию носителей заряда за счет дырок, формирующихся в
кремнии. Использование же в качестве органического стабилизатора
молекулы пиридина позволило значительно увеличить подвижность носителей
заряда в материале. Полученные устройства демонстрировали значения
внешнего квантового выхода до 50% в видимой области спектра.