太陽(yáng)能電池技術(shù)被視為我們向更清潔的能源形式過(guò)渡的一個(gè)關(guān)鍵支柱,在這一領(lǐng)域有各種實(shí)驗(yàn)的空間。薄而靈活的太陽(yáng)能電池在該領(lǐng)域具有獨(dú)特的前景,因?yàn)樗鼈兛梢詰?yīng)用于各種不規(guī)則的、彎曲的或其他不適合的表面,它們也可能比人的頭發(fā)還薄,麻省理工學(xué)院科學(xué)家的一種新的輕質(zhì)太陽(yáng)能電池就繼續(xù)推動(dòng)著這一領(lǐng)域的發(fā)展。
該技術(shù)背后的麻省理工學(xué)院團(tuán)隊(duì)試圖在其之前的材料科學(xué)進(jìn)展的基礎(chǔ)上繼續(xù)發(fā)展,在2016年最終完成了超薄太陽(yáng)能電池,其重量足以壓在肥皂泡上而不致破裂。正如我們多年來(lái)所關(guān)注的其他薄、輕、靈活的太陽(yáng)能電池一樣,這產(chǎn)生了各種可能性,從基于紙張的電子產(chǎn)品到可以在一天中收集能量的輕量級(jí)可穿戴設(shè)備。
盡管有這樣的潛力,該團(tuán)隊(duì)仍有一些問(wèn)題需要解決,太陽(yáng)能電池的制造技術(shù)需要真空室和昂貴的蒸鍍方法。為了擴(kuò)大該技術(shù)的規(guī)模,科學(xué)家們現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)向基于墨水的可打印材料,以簡(jiǎn)化該過(guò)程。
這首先是以可打印的半導(dǎo)體油墨形式的納米材料,當(dāng)涉及電子技術(shù)時(shí),這是一項(xiàng)具有廣泛潛力的技術(shù)。這些材料與可打印的電極一起沉積在厚度僅為3微米的塑料基材上,形成一個(gè)太陽(yáng)能模塊。然后,該模塊可以被剝離并粘在一個(gè)織物基底上,該基底提供了防止撕裂所需的機(jī)械強(qiáng)度,同時(shí)增加了最小的重量。
成品是一種柔性和超輕的太陽(yáng)能電池,其重量是傳統(tǒng)太陽(yáng)能電池板的百分之一,但每千克能產(chǎn)生18倍的能量。在測(cè)試中,該團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)太陽(yáng)能電池在粘附在織物上時(shí),每千克(2.2磅)可產(chǎn)生370瓦特,但在單獨(dú)使用時(shí)可達(dá)到730瓦特。
“在馬薩諸塞州,一個(gè)典型的屋頂太陽(yáng)能裝置大約是8000瓦,”共同主要作者M(jìn)ayuran說(shuō),“為了產(chǎn)生相同數(shù)量的電力,我們的織物光伏只需在房子的屋頂上增加大約20千克(44磅)。”
該團(tuán)隊(duì)的測(cè)試還表明,織物太陽(yáng)能電池板可以被卷起和展開 500多次,同時(shí)保持其90%的發(fā)電能力,這預(yù)示著其耐用性。該團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在開始努力解決的問(wèn)題包括使用環(huán)境退化問(wèn)題,需要某種形式的超薄包裝來(lái)保護(hù)太陽(yáng)能電池免受外界影響。
麻省理工學(xué)院電子研究實(shí)驗(yàn)室的研究科學(xué)家Jeremiah Mwaura說(shuō):“將這些太陽(yáng)能電池包裹在厚重的玻璃中,就像傳統(tǒng)的硅太陽(yáng)能電池的標(biāo)準(zhǔn)做法一樣,很快會(huì)抵消掉技術(shù)的進(jìn)步價(jià)值,因此該團(tuán)隊(duì)目前正在開發(fā)超薄的包裝解決方案,這只會(huì)使目前超輕設(shè)備的重量增加一小部分。”
如果這些問(wèn)題能夠得到解決,太陽(yáng)能電池的薄型和輕量可以使它們找到各種用途。將它們應(yīng)用于船帆、災(zāi)后重建中的帳篷外側(cè)或無(wú)人機(jī)的機(jī)翼是其中的一些例子,但理論上它們幾乎可以部署在任何地方用于發(fā)電。
原標(biāo)題: 麻省理工學(xué)院的瘦身版太陽(yáng)能電池使會(huì)發(fā)電的屋頂只增重20千克