桐蔭橫濱大學(xué)宮坂力特任教授等通過(guò)添加青蒿素提高了鈣鈦礦薄膜型太陽(yáng)能電池的能量轉(zhuǎn)換效率,使厚度為126微米的塑料薄膜組件能量轉(zhuǎn)換效率提高到21.1%,可廣泛應(yīng)用于便攜式發(fā)電組件和IoT設(shè)備等。
現(xiàn)有超薄型薄膜鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的能量轉(zhuǎn)換效率為19.5%,普通實(shí)用太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)換效率20%。由于在鈣鈦礦太陽(yáng)能電池制造過(guò)程中容易在鈣鈦礦層與電荷傳輸層的界面處形成化學(xué)及物理缺陷,導(dǎo)致電荷陷阱,從而引起能量轉(zhuǎn)換效率下降。因此,很多人在研究如何添加生物材料或有機(jī)物來(lái)防止電荷陷阱的產(chǎn)生。宮坂力等注意到青蒿素中的氧-氧鍵,于是通過(guò)添加抗瘧疾藥使其能量轉(zhuǎn)換效率超過(guò)20%,達(dá)到實(shí)用化水平。分析認(rèn)為,青蒿素中的氧-氧鍵與鈣鈦礦太陽(yáng)能電池材料中的鉛原子發(fā)生相互作用,使前述電荷陷阱失效,從而提高了能量轉(zhuǎn)換效率。
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