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美國研發納米太陽能電池 粗細為頭發兩萬分之一

  美國科學家研發出一種直徑僅有人類頭發兩萬分之一的太陽能電池。這種新型電池不僅可以作為電子元件用于微型電路,還是首例能夠獨立完成光電轉化的納米級設備。
  形似同軸電纜
  這種新型納米太陽能電池由哈佛大學化學教授查爾斯·萊貝爾與同事共同完成。英國《自然》周刊18日刊登研究論文,詳細介紹它的結構和工作原理。
  新型電池是一種具有多層結構的納米線,形似用于有線電視網絡的同軸電纜。但它的直徑只有同軸電纜的10萬分之一,肉眼幾乎不可見,且采用3種具有不同導電性能的光敏硅材料為主材。電池核心是直徑約100納米、覆有硼涂層的長條狀硅晶體,外面包裹兩層分別厚50納米的多晶硅層,其中最外一層硅材料覆有磷涂層。
  陽光照射納米線時,帶負電的電子離開硅晶體,形成正極微孔,也稱空穴。電子穿過硅層向外移動,與電子數量相等但極性相反的空穴則向納米線核心移動。當納米線與電路接通時,電子和空穴的移動產生電流,把光能轉化為電能。
  擁有三大優點
  萊貝爾說,在此之前已有科學家試圖研發出納米級光電設備。但所用材料多為有機化合物與半導體納米結構物質的混合物,不僅能量轉化效率低下,還容易在陽光照射下降解。
  相比之下,新型納米太陽能電池至少有三大優點。首先,新型電池的光電轉化效率較高,一般能達到3%以上,最高時能達到5%。其次,新型電池以硅材料為主材,能夠承受集中光照而不受蝕分解。此外,新型電池的制作成本低廉,與其他光電設備相差無幾。
  而從環保角度而言,新型電池作為一種電子元件具備用能清潔、高效、可再生的優點。
  萊貝爾接受法新社采訪時說:“雖然單獨一個納米電子元件耗能很少,但是具備特定用途的電路需要由許多元件相互連接組成,因此即使是納米結構,耗能也頗為可觀。”這種情況下,與“笨重、昂貴、不可再生”的傳統能源相比,新型電池所用能源更為先進。
  還有潛力待挖
  與現在已有民用太陽能電池20%的光電轉化率相比,新型納米電池還存在一定差距,但是萊貝爾相信,新型電池在提高效能方面還有潛力可挖。
  萊貝爾和同事下一步研究目標之一,就是要想辦法克服新型電池晶體現存缺陷,提高它的能量轉化效率。他說:“我們的目標是(把效率)提高到15%。”
  此外,萊貝爾認為新型電池在為納米電子設備供能方面也達到了一定高度。研究表明,新型電池能夠利用陽光獨立產生200皮瓦功率,足以為微型電路持續穩定供能。
  萊貝爾說,未來不到10年時間內,不論是在民用設備領域、生物恐怖主義監控領域還是內科診斷領域,這種微型電池技術有望發揮核心作用。

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