編者按:讓“智能窗戶”具有發(fā)電的能力是未來的發(fā)展方向,而科學(xué)家們則更進一步,他們將讓“智能窗戶”廣泛應(yīng)用在人們的日常生活中。
染料敏化太陽能電池是模仿光合作用原理,研制出來的一種很薄的柔性材料,可以產(chǎn)生透明的電子電路,將這種材料嵌在窗戶里裝上墻,該建筑物就可以使用這種窗戶供電??傆幸惶?,這種材料將會比現(xiàn)在的太陽能電池板技術(shù)更具備優(yōu)勢,但是,由于對分子水平上光敏染料與半導(dǎo)體表面是如何相互作用的缺乏了解,使得該技術(shù)至今仍然無法進一步提高效率。
特斯拉在波多黎各為圣胡安兒童醫(yī)院搭建的太陽能發(fā)電場正穩(wěn)定供電。圖片來源:ALVIN BAEZ/路透社
今年早些時候發(fā)表在《Nanoscale》期刊上的一項研究進一步揭示了染料和半導(dǎo)體表面相互作用的機理。來自劍橋大學(xué)的科學(xué)家們在美國能源部阿貢國家實驗室研究出的這項結(jié)果,可以幫助研發(fā)一項新技術(shù),通過利用窗戶的表面產(chǎn)生電能,來幫助城市變得更節(jié)能。
該研究模擬了有機染料和半導(dǎo)體表面之間組裝完全的太陽能電池窗戶,以及其中工作電極的分子結(jié)構(gòu),該電極為導(dǎo)體,電流將從此經(jīng)過。敏化染料則吸附在納米多孔二氧化鈦膜面上,從防曬霜到顏料、食用色素,到處都有二氧化鈦的身影。此前的研究已經(jīng)模擬了組成太陽能電池窗的單個部件的分子結(jié)構(gòu),但并沒有考慮到太陽能電池的每一個部件的化學(xué)成分可能對太陽能電池的效率所造成的影響。
該研究的作者,劍橋大學(xué)分子工程研究小組組長Jacqui Cole在一份聲明中說道:“我們的研究已經(jīng)證明了某些化學(xué)成分能夠明顯對太陽能電池的光伏性能造成影響,而其中的一些成分此前一直都被忽略了。我們只需要適當(dāng)?shù)靥岣哌@些太陽能電池的性能,就可以使得它們更加具有競爭力,因為價格與性能的關(guān)系決定了太陽能電池產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟性。與其它太陽能電池技術(shù)相比,制造染料敏化太陽能電池的成本非常便宜。”
最近也有一些其它研究正在研制類似的技術(shù),期望可以有效地在廣泛的范圍內(nèi)吸收陽光獲得電能。來自密歇根州立大學(xué)的研究人員建造了類似的透明太陽能電池板,據(jù)科學(xué)家稱,如果該技術(shù)能夠應(yīng)用于該國數(shù)十億平方米的可用玻璃表面,那就可能可以完全替代掉化石燃料。而來自麻省理工學(xué)院的另一項研究則將人工DNA螺旋結(jié)構(gòu)與染料結(jié)合在一起來獲取光能,盡管這種特殊的機制目前還沒有被制成像窗戶或紡織品這樣的材料。
在Cole的研究中,進一步了解染料與二氧化鈦結(jié)構(gòu)之間的相互作用,將可以通過合理的設(shè)計,為獲得更加合適的染料敏化太陽能電池的染料的分子工程提供一個“工具”。這種染料可以幫助人工材料從太陽中獲取光,類似于植物在光合作用過程中采光的方式。染料分子在陽光照射中被激發(fā)出來,使得能量通過可導(dǎo)電的二氧化鈦流動,這樣染料就被吸收了。
Cole表示:“這便激發(fā)了回路中的電流。”
而他們使用了一種名為“MK-2”的有機染料,該材料目前還處于實驗室的試驗階段。但金屬有機染料已經(jīng)開始商業(yè)化了。Cole還指出,一幢位于奧地利格拉茨的塔型建筑已經(jīng)在塔頂部分使用了發(fā)電窗戶。
“至此,使用這種技術(shù)的太陽能窗戶的商業(yè)化正在積極地推進當(dāng)中,而部分由它們提供動力的示范性建筑也已經(jīng)建造出來了。”
原標(biāo)題:未來的太陽能城市將由可以發(fā)電的窗戶驅(qū)動