張唯誠(chéng)
光伏太陽(yáng)能電池的原理是將陽(yáng)光轉(zhuǎn)變成電流。當(dāng)—個(gè)光子帶著足夠的能量撞上了太陽(yáng)能電池板上的硅原子時(shí),它會(huì)將硅原子中的電子撞擊成自由電子,.電子在材料中流動(dòng),這就形成了電流。然而,并不是所有的光子都能夠啟動(dòng)這樣的過(guò)程,要想讓電流產(chǎn)生,光子所攜帶的能量必須恰到好處。能量太大,那么這些能量就會(huì)在材料中“制造混亂”,被激發(fā)的電子到處亂飛,不能有效地形成電流;能量過(guò)小,光子則僅能讓自己流了過(guò)去,并不與任何電子發(fā)生作用,從而無(wú)法產(chǎn)生電流。不湊巧的是,這種低能量的光子在太陽(yáng)光譜中占了幾乎一半,所以大約有一半的太陽(yáng)光子是不發(fā)生作用的,而另外一些高能光子又因太活躍而產(chǎn)生熱量,從而影響太陽(yáng)能電池的發(fā)電效率。
材料科學(xué)為發(fā)電提供新途徑
要解決發(fā)熱問(wèn)題,直接的辦法就是用空調(diào)或者水給太陽(yáng)能電池降溫,但這樣一來(lái)就要增加設(shè)備,提高成本,消耗額外的能量,做起來(lái)得不償失,所以不宜采用。鑒于上述原因,現(xiàn)在太陽(yáng)能電池處在了效率難以提高的困境中。
1821年,德國(guó)物理學(xué)家塞貝克在兩種不同的金屬所組成的閉合回路中發(fā)現(xiàn)了由溫差導(dǎo)致的電流,這種現(xiàn)象被稱為“塞貝克效應(yīng)”,亦叫“熱電效應(yīng)”,能產(chǎn)生這種效應(yīng)的材料就是熱電材料。1954年,太陽(yáng)能發(fā)電的先驅(qū)、美籍匈牙利科學(xué)家瑪麗婭·合爾克斯嘗試?yán)脽犭姴牧蠌氖绿?yáng)能發(fā)電。由于吸收了太陽(yáng)的熱量,電子在熱電材料中從溫度高的一端流向溫度低的一端,從而形成電流,臺(tái)爾克斯所期待的電能就是這樣產(chǎn)生的。她的確成功了,但效率很低,只有不足1%的光子被轉(zhuǎn)變成了電流,這是因?yàn)楣庾雍苋菀装褵崃繌臒犭姴牧系臒岫藥У嚼涠?,從而無(wú)法在兩端間維持比較大的溫差,所以熱電材料的發(fā)電效率太低。
現(xiàn)在,面臨太陽(yáng)能電池的新問(wèn)題,科學(xué)家們重新想到了熱電材料。2007年,美國(guó)科學(xué)家考慮用熱電材料將太陽(yáng)光譜中的絕大多數(shù)光子都充分地利用起來(lái)。該方法是將熱電材料和光電材料組合起來(lái),形成一種組合的太陽(yáng)能電池。這種組合電池在工作的時(shí)候就如同一個(gè)指揮交通的“崗?fù)ぁ?,它依照波長(zhǎng)來(lái)分流“交通”,也就是依照波長(zhǎng)將照射過(guò)來(lái)的陽(yáng)光引向不同的地方。能被光電材料利用的光子被引向了光伏板,從而實(shí)現(xiàn)用光伏太陽(yáng)能電池的原理產(chǎn)生電流;不能被光電材料利用的光子則被引向了熱電材料,這部分光子被熱電材料捕捉后也能用于發(fā)電。
據(jù)估計(jì),這種組合電池的發(fā)電效率將有望達(dá)到現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)硅太陽(yáng)能電池的1.5倍。不過(guò)這種電池依然存在著成本過(guò)高的問(wèn)題,因?yàn)橐至鞴庾V中的光子,必須先把較大面積上的陽(yáng)光集成一束,再把它按波長(zhǎng)分開(kāi),這就要安裝太陽(yáng)能集光器和光束分離器,所以對(duì)于普通人家,成本還是過(guò)高。
與此同時(shí),熱電材料的性能也是一個(gè)大問(wèn)題。要想用熱電材料發(fā)電,就得提高這種材料的發(fā)電效率,這是50年來(lái)一直存在的技術(shù)瓶頸,然而現(xiàn)在,這個(gè)問(wèn)題也有了解決的辦法。
納米技術(shù)使發(fā)電高效又便捷
一般來(lái)說(shuō),晶體材料,例如硅,它們的原子很對(duì)稱且排列有序,所以電子和光子都能容易地通過(guò)。但另外一些材料,例如玻璃,就不是這樣了,在這種材料里,電子和光子的流動(dòng)都會(huì)受到阻礙。材料的這些特性是天然的,通常不易改變。
然而,隨著納米技術(shù)的發(fā)展,材料科學(xué)家發(fā)現(xiàn)他們已經(jīng)能夠在極小的微粒層面上控制材料的結(jié)構(gòu)了。美國(guó)哥倫比亞大學(xué)科學(xué)家使用納米技術(shù)成功地在一種材料中實(shí)現(xiàn)了阻止光子在材料中流動(dòng),卻讓電子輕易通過(guò)的神奇特性。有了這種材料,熱量就不會(huì)被光子從熱電材料的熱端帶到冷端,兩邊可以始終維持比較大的溫差,而電流卻暢行無(wú)阻,從而提高了熱電材料的效率??茖W(xué)家們認(rèn)為,使用這種材料發(fā)電,其效率將比普通的熱電材料提高一倍,而假若把這種熱電材料和光伏發(fā)電結(jié)合起來(lái),太陽(yáng)能電池的發(fā)電效率便可以達(dá)到50%。
與此同時(shí),科學(xué)家們還在尋找更加省事的辦法。美國(guó)亞利桑那大學(xué)的查爾斯·斯塔福德發(fā)現(xiàn),一種名為多酚乙烯的高分子材料能夠進(jìn)一步提高熱電材料的效率且使太陽(yáng)能利用變得更加簡(jiǎn)單。斯塔福德通過(guò)改變這種聚合物內(nèi)部分子結(jié)構(gòu)的方式提高熱電材料的發(fā)電效率,他讓材料中的分子擾亂光子的運(yùn)動(dòng),阻擋光子通過(guò)而電子的流動(dòng)卻不受影響。按照斯塔福德的估計(jì),這種材料的發(fā)電效率可達(dá)到20%~25%,是現(xiàn)有最好熱電材料發(fā)電效率的6倍。更為神奇的是,這種聚合物完全可以像普通的涂料一樣刷在屋頂或者墻上。這樣的技術(shù)一旦成熟,太陽(yáng)能發(fā)電就省事得多了,你只需去商店買(mǎi)來(lái)那種特殊的涂料和刷子,將涂料刷在屋頂上,請(qǐng)上一個(gè)電器專業(yè)人員接上電極,你的屋頂就能發(fā)電了。
噴墨打印技術(shù)讓成本更低廉
與此同時(shí),下一代光伏太陽(yáng)能電池也將變得更便宜,更薄,并且更好用,這是因?yàn)橐环N成熟的技術(shù)即將被運(yùn)用到太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)工藝中,那就是人們已經(jīng)司空見(jiàn)慣了的噴墨打印技術(shù)。隨著這種技術(shù)被應(yīng)用于太陽(yáng)能電池的生產(chǎn),太陽(yáng)能電池將獲得一次減少用料,降低成本的契機(jī),而更為重要的是,它們收集陽(yáng)光的能力也會(huì)更強(qiáng),產(chǎn)生的電能會(huì)更多??茖W(xué)家解釋說(shuō),噴墨打印術(shù)非常適合打印圖案,無(wú)論多么特殊的圖案都能打印出來(lái),這種精確性使噴墨打印術(shù)能在硅太陽(yáng)能電池上打出更細(xì)的導(dǎo)線來(lái),這是它在太陽(yáng)能電池制作過(guò)程中發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的奧妙之一。
太陽(yáng)能電池上由導(dǎo)線構(gòu)成的圖案起著收集電子,產(chǎn)生電流的作用,而太陽(yáng)能電池中的硅則負(fù)責(zé)吸收陽(yáng)光并將其轉(zhuǎn)換成電子。在傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式中,導(dǎo)線是用一種名為“絲網(wǎng)印刷”的工藝印在硅片上的,使用的材料是銀膏。用這種方法在硅片上印出的導(dǎo)線通常有100~120微米寬。噴墨打印使用的銀“墨水”與銀膏并不完全一樣,它的導(dǎo)電性能比銀膏更強(qiáng),且打印出的導(dǎo)線可以細(xì)到只有50~20微米寬。這樣一來(lái),銀的使用量就會(huì)大為減少,成本會(huì)大幅下降。而更為重要的是,由于導(dǎo)線變窄,硅的暴露面積就變得更大,因而太陽(yáng)能電池的吸光面得以擴(kuò)大,太陽(yáng)能電池的性能也相應(yīng)提高。
噴墨打印術(shù)在太陽(yáng)能電池制作工藝上的另一個(gè)優(yōu)勢(shì),是它工作的時(shí)候并不接觸硅片。使用絲網(wǎng)印刷,硅片通常不能太薄,否則就有可能破裂,然而噴墨打印術(shù)由于不接觸硅片,它就不會(huì)對(duì)硅片產(chǎn)生過(guò)大的壓力,人們可以在更薄的硅片上打印導(dǎo)線,這意味著在未來(lái),太陽(yáng)能電池的硅使用量將大幅減少,硅成本可望縮減50%。
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