研究人員模仿不起眼的葉子,在光伏材料表麵製成微觀褶皺,顯著提高了輸出功率,他們(men) 采用的是柔性、低成本太陽能電池。
這個(ge) 研究小組是普林斯頓大學(Princeton University)的科學家領導的,他們(men) 的成果4月22日在線發表在《自然•光子學》上,題為(wei) 《細紋和深皺褶用作光伏材料的光子結構》(Wrinkles and deep folds as photonic structures in photovoltaics),報道說,褶皺使發電量增加了47%。魯越臨(lin) (Yueh-Lin (Lynn) Loo)是首席研究員,他說,精細校準的褶皺在電池板表麵會(hui) 疏導光波,提高光伏材料的暴光量。
“在平麵上,光線或者被吸收,或者被反射回來,”魯越臨(lin) 說,他是普林斯頓大學化學和生物工程教授。“添加這些曲線,我們(men) 就創造了一種波導。這會(hui) 帶來更多的機會(hui) ,使光被吸收。”
研究小組工作中使用的光伏發電係統,是用相對便宜的塑料製成。目前,太陽能電池板通常是用矽製作,既脆弱,也比塑料昂貴。到目前為(wei) 止,塑料電池板還不實用,沒有廣泛使用,因為(wei) 它們(men) 的能量生產(chan) 太低。但是,研究人員一直在增加這一效率,目標是創造一種廉價(jia) ,堅韌和柔性的太陽能發電材料。

微觀褶皺提高太陽能電池的輸出功率和耐久性
如果研究人員可以增加塑料電池板的效率,那這種材料發電,就可以采用表麵陣列,可以采用插入窗口的電池板,也可以覆蓋在外牆上或背包上。
“這是柔性的,可彎曲,重量輕,成本低,”魯越臨(lin) 說。
在大多數情況下,研究人員都是集中增加塑料光伏材料本身的效率。最近的進展很有希望:加州大學洛杉磯分校(UCLA)的研究小組發布一種係統,具有10.6%的效率。這就是接近10%至15%的水平,被視為(wei) 瞄準商用的開發。

金鍾福(Jong Bok Kim)屬於(yu) 研究小組,他發現,微觀褶皺可顯著提高太陽能電池的功率
魯越臨(lin) 說,這種褶皺方法有望提高這些數字。因為(wei) 這種技術適應大多數塑料光伏材料類型,應該會(hui) 全麵提升效率。
“這是一個(ge) 非常簡單的工藝,你可以用任何材料,”她說。“我們(men) 已經用其他聚合物進行了測試,效果很好。”
金鍾福是化學和生物工程博士後研究員,也是論文的首席作者,他解釋說,《自然•光子學》論文描述,電池板表麵的褶皺會(hui) 引導光波,穿過材料,方式上很像河槽疏導水流穿過農(nong) 田。研究人員使光線彎曲,穿過材料,基本上可以捕捉光線,使進入光伏材料內(nei) 部,停留一段較長的時間,從(cong) 而更多地吸光和發電。

細紋向褶皺的結構演變
“我預計,這會(hui) 增加光電流,因為(wei) 褶皺的表麵很類似葉子的形態,葉子這種自然係統具有很高的捕光效率,”金鍾福說,他是化學和生物工程博士後研究員。“然而,當我真正在褶皺表麵製成太陽能電池時,它的效果比我預期的更好。”
雖然這一技術帶來整體(ti) 的效率提升,但是,效果尤其顯著的是在紅光部分光譜,具有最長的可見光波長。傳(chuan) 統的太陽能電池板效率大幅度下降,就是因為(wei) 光的波長增加,頻譜接近紅外光時,幾乎沒有光可吸收。但是,褶皺技術可以增加這端光譜的吸收,約增加600%,這是研究人員發現的。
“如果你看一下太陽光譜就發現,有很多陽光我們(men) 都浪費了,”魯越臨(lin) 說。“這是一種方法,可以提高效率。”
在機械和航空航天工程係霍華德•斯通(Howard Stone)實驗室,研究小組創造了這種皺褶表麵,他們(men) 仔細加工了一層液體(ti) 感光膠粘劑,是采用紫外線進行固化。通過控製不同部分膠粘劑的固化速度,研究小組就可以把應力引入材料中,在表麵生成波紋。較淺的波紋算作細紋,較深的被稱為(wei) 褶皺。研究小組發現,表麵兼有細紋和褶皺,會(hui) 產(chan) 生最好的效果。
雖然這一過程背後的數學很複雜,但是,實際生產(chan) 非常簡單。魯越臨(lin) 說,這相當實用,可用於(yu) 工業(ye) 領域。
“一切都取決(jue) 於(yu) 這一點,事實上,你可以重複形成這種細紋和褶皺,”魯越臨(lin) 說。“通過控製應力,我們(men) 就可以引入或多或少的細紋和褶皺。”
另一個(ge) 好處是,這一工藝可以增加太陽能電池板的耐用性,減輕彎曲的機械應力。研究人員發現,電池板采用褶皺表麵,彎曲後仍然可以保持有效性。標準的塑料電池板的能量生產(chan) ,彎曲後會(hui) 減少70%。
魯越臨(lin) 說,研究人員是從(cong) 葉片中取得他們(men) 的靈感。葉子看似簡單的東(dong) 西,其實是一項神奇的天然工程。它的綠色表麵構造完美,可彎曲和控製光線,確保最大量的太陽能可以被吸收,以創造能量和營養(yang) 素,供應樹木。最近的研究是金品楠(Pilnam Kim)搞的,他是斯通實驗室的博士後研究員,他深入研究的,是如何用這些微觀結構合成一些裝置。
“如果你非常細致地觀察葉子,就會(hui) 發現,它們(men) 並不平滑,它們(men) 有各種各樣的結構,”魯越臨(lin) 說,他也是普林斯頓大學安德林格能源與(yu) 環境中心(Andlinger Center for Energy and the Environment)副主任。“我們(men) 想模仿這些幾何效應,合成人造捕光係統。”
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