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量子點(diǎn),將成為繼鈣鈦礦之后的太陽能革命性技術(shù)?轉(zhuǎn)化效率已超40%!

鈣鈦礦還沒整明白,比鈣鈦礦更玄、也更前沿的量子點(diǎn)又來了。只要是科學(xué),再遙遠(yuǎn),它都會(huì)發(fā)生,就像可控核聚變一樣。

01

量子點(diǎn),是個(gè)什么鬼

細(xì)胞上的硫化鎘量子點(diǎn);來源:美國太平洋西北國家實(shí)驗(yàn)室(美國從事核武器的機(jī)密單位之一)

量子點(diǎn),不是點(diǎn),是具有獨(dú)特光學(xué)和電子特性的微小半導(dǎo)體粒子,F(xiàn)在,這種微小的物質(zhì)正在徹底改變太陽能采集領(lǐng)域。

量子點(diǎn)有多大呢?大約從2到10納米不等。科學(xué)家們發(fā)現(xiàn),這些納米顆粒能夠表現(xiàn)出非凡的量子力學(xué)效應(yīng),使它們能夠高效地將太陽光轉(zhuǎn)化為電能。

現(xiàn)在,世界各地的研究人員,正在致力于探索量子點(diǎn)顯著提高太陽能電池效率的巨大潛力,從而為清潔和可持續(xù)能源的新時(shí)代鋪平道路。

太陽能收集的主要挑戰(zhàn)之一是傳統(tǒng)太陽能電池的轉(zhuǎn)化效率有限。這些電池通常由晶硅制成,只能吸收太陽光譜中的一小部分,導(dǎo)致其最大理論轉(zhuǎn)化效率約為 33%。這又被稱為 Shockley-Queisser 極限。轉(zhuǎn)化效率,一直是提高太陽能電池性能的長期障礙。

現(xiàn)在量子點(diǎn)有可能克服這一限制,并顯著提高太陽能轉(zhuǎn)換效率。量子點(diǎn)的獨(dú)特性質(zhì),源于它們的小尺寸和量子限制效應(yīng)。這種效應(yīng)導(dǎo)致在量子點(diǎn)中,電子的能級(jí)變得離散,而不是像塊狀材料中那樣連續(xù)。因此,量子點(diǎn)可以被設(shè)計(jì)成具有對(duì)應(yīng)于不同波長的光的特定能級(jí)。這種可調(diào)性使它們能夠吸收比傳統(tǒng)太陽能電池更廣泛的太陽光譜,從而有可能將其效率大大提高到Shockley-Queisser 極限以上。

上面這段,作為文科生的趕碳號(hào)基本沒看明白,量子點(diǎn)怎么就能提升轉(zhuǎn)化效率了?為此,我們又在網(wǎng)上找了一些關(guān)于量子點(diǎn)的基本介紹。

量子點(diǎn) (QD) ,也稱為半導(dǎo)體納米晶體,是幾納米大小的半導(dǎo)體粒子。由于量子力學(xué),其光學(xué)和電子特性不同于較大粒子。它們是納米技術(shù)和材料科學(xué)的中心課題。

當(dāng)量子點(diǎn)被紫外線照射時(shí),量子點(diǎn)中的電子可以被激發(fā)到更高能量的狀態(tài)。在半導(dǎo)體量子點(diǎn)的情況下,這個(gè)過程對(duì)應(yīng)于電子從價(jià)帶到導(dǎo)帶的躍遷。被激發(fā)的電子可以回到價(jià)帶,以光的形式釋放能量。

02

為解決人類能源危機(jī)而生

生長的量子阱的納米薄層到納米層上方的 LANL 納米晶體(又名量子點(diǎn))的能量轉(zhuǎn)移圖解;來源:美國洛斯阿拉莫斯國家實(shí)驗(yàn)室

現(xiàn)代量子點(diǎn)技術(shù)要追溯到上世紀(jì)70年代中期,它是為了解決全球能源危機(jī)而發(fā)展起來的。通過光電化學(xué)研究,開發(fā)出半導(dǎo)體與液體之間的結(jié)合面,以利用納米晶體顆粒優(yōu)良的體表面積比,來產(chǎn)生能量。

1981年,瑞士物理學(xué)家在水溶液中合成出了硫化鎘膠體。Brus博士與同事發(fā)現(xiàn)不同大小的硫化鎘顆?僧a(chǎn)生不同的顏色。1983年,貝爾實(shí)驗(yàn)室科學(xué)家Brus證明了改變硫化鎘膠體的大小,其激子能量也隨之變化 。于是,他將這種這種膠體與量子點(diǎn)的概念聯(lián)系起來,首次提出膠狀量子點(diǎn)。

1997年以來,隨著量子點(diǎn)制備技術(shù)的不斷提高,量子點(diǎn)己越來越可能應(yīng)用于生物學(xué)研究。

2015年,華東理工大學(xué)在實(shí)驗(yàn)室中制備出量子點(diǎn)敏化太陽電池轉(zhuǎn),換效率首超8%?。

量子點(diǎn)在太陽能收集中,有一個(gè)極有前途的應(yīng)用,就是串聯(lián)太陽能電池的開發(fā)。這些電池由多層吸光材料組成,每層都設(shè)計(jì)用于捕獲太陽光譜的特定部分。通過將具有不同能級(jí)的量子點(diǎn)結(jié)合到這些層中,研究人員可以創(chuàng)建串聯(lián)太陽能電池。如果理解得沒錯(cuò),這其實(shí)就是疊層。

與傳統(tǒng)的單結(jié)電池相比,它可以有效地收集更多的太陽光譜。這種方法已經(jīng)顯示出可喜的結(jié)果。一些包含量子點(diǎn)的串聯(lián)太陽能電池,已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)超過 40% 的光電轉(zhuǎn)化效率。

量子點(diǎn)太陽能電池領(lǐng)域的另一個(gè)令人興奮的發(fā)展,是與鈣鈦礦材料的結(jié)合應(yīng)用。鈣鈦礦是一種具有獨(dú)特晶體結(jié)構(gòu)的材料,使其能夠高效吸收光、并將其轉(zhuǎn)化為電能。通過將鈣鈦礦材料與量子點(diǎn)相結(jié)合,研究人員已經(jīng)能夠制造出比單獨(dú)使用量子點(diǎn)效率更高的太陽能電池。

這些混合鈣鈦礦-量子點(diǎn)太陽能電池,有可能在未來的若干年內(nèi),通過更高的效率、更低的成本,實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)晶硅太陽能電池的替代,并徹底改變太陽能行業(yè)。

除了具有提高太陽能電池轉(zhuǎn)化效率的巨大潛力外,量子點(diǎn)還能夠?yàn)樘柲苁占峁┢渌矫娴膬?yōu)勢。

比如,它們的小尺寸和可調(diào)特性,使它們非常適合用于靈活輕便的太陽能電池板。這些太陽能電池板可以很容易地集成到從可穿戴電子產(chǎn)品、到建筑一體化光伏的廣泛應(yīng)用之中。此外,量子點(diǎn)在生產(chǎn)方面,可以使用低成本和可擴(kuò)展的基于溶液的方法進(jìn)行合成,從而使其成為可供大規(guī)模生產(chǎn)太陽能電池的有吸引力的選擇。

03

從研究到應(yīng)用,路還很長

2015年,安娜·道格拉斯通過添加數(shù)百萬個(gè)由黃鐵礦(傻瓜金)制成的量子點(diǎn)電池

量子點(diǎn)的制造方法可以大致分為三類:化學(xué)溶液生長法,外延生長法,電場約束法。這三類制造方法也分別對(duì)應(yīng)了三種不同種類的量子點(diǎn)。

如果將量子點(diǎn)——比人類頭發(fā)絲寬度小10,000 倍的納米晶體——添加到智能手機(jī)電池中,它將在30秒內(nèi)充滿電,但這種效果只會(huì)持續(xù)幾個(gè)充電周期。

范德比爾特大學(xué)的安娜·道格拉斯在研究中發(fā)現(xiàn),用黃鐵礦(通常稱為傻瓜金)制造量子點(diǎn)生產(chǎn)的電池,可以快速充電并工作數(shù)十個(gè)周期。

來源:全球數(shù)據(jù)專利分析

但是——就怕但是,很多新技術(shù)一“但是”,就意味著還要折騰幾十年。

目前,由美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)創(chuàng)下的量子點(diǎn)太陽能電池轉(zhuǎn)換效率的先前記錄僅為13.4%。澳大利亞昆士蘭大學(xué)的科學(xué)家現(xiàn)已取得了重大進(jìn)步,創(chuàng)下16.6%的新世界紀(jì)錄,并通過獨(dú)立測試進(jìn)行了驗(yàn)證。

盡管量子點(diǎn)在收集太陽能方面具有巨大的潛力,但在將其廣泛應(yīng)用于商業(yè)太陽能電池之前,仍有一些挑戰(zhàn)需要解決。

主要問題之一,是基于量子點(diǎn)的太陽能電池的長期穩(wěn)定性。一些量子點(diǎn)在長時(shí)間暴露在陽光和濕氣下容易退化。研究人員正在積極致力于開發(fā)新策略來提高這些電池的穩(wěn)定性和耐用性,包括使用保護(hù)涂層和更穩(wěn)定的量子點(diǎn)材料。哈哈,看來這個(gè)問題和鈣鈦礦電池目前所遇到的主要問題是一樣的,就是如何保持穩(wěn)定性。

總之,量子點(diǎn)通過顯著提高太陽能電池的效率,并為靈活和低成本的太陽能技術(shù)提供了新機(jī)會(huì),有望徹底改變太陽能的采集。隨著研究人員繼續(xù)探索和優(yōu)化這些納米粒子的特性,我們可以期待,在太陽能領(lǐng)域看到令人振奮的進(jìn)步,為更清潔、更可持續(xù)的未來鋪平道路。

END

       原文標(biāo)題 : 量子點(diǎn),將成為繼鈣鈦礦之后的太陽能革命性技術(shù)?轉(zhuǎn)化效率已超40%!

聲明: 本文由入駐維科號(hào)的作者撰寫,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請(qǐng)聯(lián)系舉報(bào)。

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