為了實(shí)現(xiàn)在昏暗的室內(nèi)也能高效發(fā)電、成本僅為1000日元的“粘貼型傳感器”,柔性太陽能電池的開發(fā)正在進(jìn)行之中。將把采用可降低成本的有機(jī)半導(dǎo)體制造的薄膜太陽能電池制成nm(10-9m)級(jí)微

為了實(shí)現(xiàn)在昏暗的室內(nèi)也能高效發(fā)電、成本僅為1000日元的“粘貼型傳感器”,柔性太陽能電池的開發(fā)正在進(jìn)行之中。將把采用可降低成本的有機(jī)半導(dǎo)體制造的薄膜太陽能電池制成nm(10-9m)級(jí)微細(xì)纖維狀,再編織成“布”。計(jì)劃將這種太陽能電池用于植物工廠。日本NMEMS技術(shù)研究機(jī)構(gòu)綠色傳感器網(wǎng)絡(luò)研究所大岡山研究中心主任谷岡明彥以《傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中納米纖維獨(dú)立電源的開發(fā)》為題發(fā)表演講,介紹了這種太陽能電池的開發(fā)詳情。

NMEMS技術(shù)研究機(jī)構(gòu)綠色傳感器網(wǎng)絡(luò)研究所大岡山研究中心主任谷岡明彥

目前正在開發(fā)的太陽能電池的目標(biāo)是,面向傳感器網(wǎng)絡(luò)終端用途,實(shí)現(xiàn)安裝后無需更換的自給電源,無需再更換電池。作為傳感器網(wǎng)絡(luò)終端的電源,也可使用現(xiàn)有的紐扣型電池,但是達(dá)到使用壽命之后必須更換。

谷岡正在開發(fā)的是在室內(nèi)光線下也能充分發(fā)電的太陽能電池。據(jù)介紹,一般室內(nèi)的照度為窗前1000lux、桌上400lux、桌下100lux。谷岡的目標(biāo)是開發(fā)出只要達(dá)到桌上400lux的照度,就能驅(qū)動(dòng)傳感器網(wǎng)絡(luò)終端的太陽能電池(圖1)。

圖1 開發(fā)在桌面照度為400lux的環(huán)境下能發(fā)揮功能的發(fā)電元件。

適合傳感器網(wǎng)絡(luò)終端使用環(huán)境的特性

為了使太陽能電池具備適合創(chuàng)可貼型傳感器網(wǎng)絡(luò)終端的特性,谷岡使用了有機(jī)半導(dǎo)體中的高分子型材料。

采用有機(jī)半導(dǎo)體的太陽能電池的特點(diǎn)是,使用樹脂基板而非硅基板,從而可將太陽能電池做得輕、薄而且柔軟。如果能夠粘貼在物體上,便可實(shí)現(xiàn)自由布局。而且,即便在安裝時(shí)及安裝后施加外力也不易損壞。這種太陽能電池不僅厚度薄,而且可簡(jiǎn)化安裝夾具,因此安裝時(shí)也不占地方。

使用有機(jī)半導(dǎo)體還易于降低量產(chǎn)成本。因?yàn)闊o需使用昂貴的、龐大的真空制造設(shè)備,只需在空氣條件下涂覆高分子材料并形成薄膜半導(dǎo)體即可。而且,可靠性及壽命也可充分滿足需求。因?yàn)榭墒蛊渚邆湫铍姽δ埽栽谶_(dá)不到所需照度的環(huán)境中也能穩(wěn)定供應(yīng)電力。

采用有機(jī)半導(dǎo)體的太陽能電池的發(fā)電效率已達(dá)到并不遜色于住宅及工業(yè)使用的非晶(多晶)硅型太陽能電池的水平。在目前已公開的產(chǎn)品中,有機(jī)半導(dǎo)體太陽能電池最高水平的效率為12%。在室內(nèi)低于1000lux的照度條件下,其效率高于非晶硅太陽能電池等(圖2)。在室內(nèi)環(huán)境中,有機(jī)薄膜太陽能電池在效率方面也十分有利。

圖2 在室內(nèi)照度環(huán)境下有機(jī)薄膜太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率較高。

將光能有效地轉(zhuǎn)換為電能

此次的有機(jī)薄膜太陽能電池采用了p型半導(dǎo)體與n型半導(dǎo)體的接觸面積大、可提高發(fā)電效率的本體異質(zhì)結(jié)。而且采用了使p型半導(dǎo)體變成納米級(jí)微細(xì)纖維狀、在其他部分填充了n型半導(dǎo)體的結(jié)構(gòu)(圖3)。

圖3 采用容易提高效率的結(jié)構(gòu)。

這樣就能減少現(xiàn)有本體異質(zhì)結(jié)的電子傳輸損失。采用現(xiàn)有本體異質(zhì)結(jié)構(gòu)時(shí),受到光照后產(chǎn)生的電子中有很多不會(huì)轉(zhuǎn)化為發(fā)電能量的電子。這是因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)內(nèi)部存在孤立領(lǐng)域,此處產(chǎn)生的電子無法到達(dá)電極。而此次的太陽能電池通過使p型半導(dǎo)體變成纖維狀,形成了使接觸面產(chǎn)生的電子能夠到達(dá)電極的路徑,從而減少了輸送損失。

此次的開發(fā)目標(biāo)是輸出功率達(dá)到現(xiàn)有太陽能電池的兩倍以上,即150μW以上,轉(zhuǎn)換效率達(dá)到7%以上。電池尺寸為10cm2以下(圖4)。

圖4 開發(fā)目標(biāo)。

首先應(yīng)用于植物工廠,然后擴(kuò)大至住宅及服裝用途

采用納米級(jí)微細(xì)纖維結(jié)構(gòu)的有機(jī)半導(dǎo)體是向溶解有高分子的溶液施加高電壓,然后紡織纖維制成的。這種方法被稱為電場(chǎng)紡絲法(圖5)。

圖5 采用纖維構(gòu)造的有機(jī)半導(dǎo)體的制造方法。

將來,谷岡打算將采用這種方法制作的纖維狀有機(jī)薄膜太陽能電池紡織或編織成布(紡織品),作為可以自由折疊的平面狀電源使用。雖然以樹脂為基板的有機(jī)太陽能電池也可以彎曲,但織成布的太陽能電池不僅可以彎曲,還能像普通布料一樣折疊,收放時(shí)占用空間很小。

谷岡介紹說,“(這種太陽能電池)的優(yōu)點(diǎn)是,因?yàn)槭抢w維狀元件的集合體,因此,不僅作為電源的可靠性更高,而且能夠理想地引入從多個(gè)方向照射的室內(nèi)照明的光線”(圖6)。

圖6 全方位引入光線。

目前,谷岡正在利用約5cm寬、2cm厚的纖維狀太陽能電池試制品進(jìn)行驗(yàn)證。今后將安裝在傳感器網(wǎng)絡(luò)終端上,用于植物工廠。估計(jì)將來還會(huì)發(fā)展成布狀太陽能電池,用途擴(kuò)大至窗簾、壁紙、地毯及服裝等(圖7)。(作者:加藤伸一,日經(jīng)能源環(huán)境網(wǎng) 供稿)

圖7 用途將擴(kuò)大至窗簾、壁紙、地毯、服裝。

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