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科學家研制出新材料將推動太陽能電池發展
2015-12-25  來源:中國聚合物網

  德國慕尼黑工業大學無機化學材料的教授Thomas Fassler手中拿著帶有涂層的晶片,閃閃發光像個蛋白石。它像水晶一樣牢固,并且非常薄,由于具有多孔結構而像羽毛一樣輕。通過整合有機高分子材料的孔隙,科學家可以制作特定電氣性能的混合材料。這樣設計不僅可以節省空間,它還產生了很大的表面,提高整體效率。


  “你可以想象,我們作為多孔支架的原材料,其結構類似于蜂巢。邊緣上包含無機半導體鍺,可以產生和存儲電荷。由于“蜂窩壁”極薄,(電子)流過較短路徑就可以完成充電。”Fassler解釋道。

  為了避免其易脆斷裂,研究人員不得不運用一些技巧,把鍺變成一個柔軟的多孔層。傳統上,腐蝕加工用于處理鍺的表面結構。然而,這種自上而下的方法在原子水平上難以控制。但是新的方法解決了這一問題。

  Fassler和他的團隊一起設計了一種合成方法制造所需的精確的、可再生的結構,原料是九個原子排列在一起的鍺。因為這些集群原子是帶電的,只要它們溶解就互相排斥。只有在溶劑蒸發了的時候,才會發生絡合。

  這可以很容易地通過應用500 ℃的高溫涂在晶體上而得到,也就是熱化學誘導,例如,通過添加氯化鍺。通過使用諸如氯化磷等其他氯化物,很容易實現對鍺的摻雜。這讓研究人員有了一個非常有針對性的的方法來直接調整產生的納米材料的性能。

  為了在鍺原子群集形成所需的多孔結構,LMU研究員蒂娜Fattakhova-Rohlfing博士發明了一種方法能夠滿足這種納米結構:初始步驟就是把微小的珠子形成三維聚合物模板。

  在下一步中,鍺原子群集溶液充滿珠子之間的縫隙。一旦鍺在小珠子的表面形成穩定的原子網絡,模板就會被加熱。剩下的就是孔隙率極高的納米薄膜。

  展開的的聚合物珠直徑為50到200納米而且形成一個蛋白石結構。暴露在表面的鍺“腳手架”作為凹模(一種逆蛋白石結構)而形成。因此,納米層的微光就像蛋白石一樣。

  僅多孔鍺本身具有的獨特的光學和電學性質,就能使許多能源相關的應用可以從中受益,LMU研究員Dr. Dina Fattakhova-Rohlfing說,她曾與Fassler合作,一起開發了這種材料。除此之外,我們可以用各種各樣的功能材料填補孔隙。因此創造大量的新材料是很有必要的。

  當和高分子材料結合時,多孔鍺結構適用于新一代的發展穩定,輕量級的,靈活的太陽能電池,“當你走在路上時,它可以給手機、相機和筆記本電腦充電。”慕尼黑工業大學的功能材料的教授Peter Müller-Buschbaum解釋道。

  制造商在世界各地尋找輕量級和耐用的材料用于便攜式太陽能電池上。到目前為止他們主要利用的是有機物,但極易受到損壞壽命較短。光和熱都能導致這些聚合物易于分解和性能降低。纖薄而且耐用的鍺混合層提是一個不錯的選擇。

  接下來,研究人員想要使用這項新技術制造多孔硅層。當前正在被測試的多孔硅層可作為充電電池的陽極。這些有可能取代目前使用的石墨層電池來提高它們的能力。
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(責任編輯:xu)
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