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溫差發(fā)電涂料的原理和發(fā)展前景

溫差發(fā)電涂料的原理和發(fā)展前景

嘎啦嘎啦 發(fā)表于2015-10-28
現(xiàn)在的過去,過去的現(xiàn)在

表面處理網(wǎng)訊想象一下在不遠的未來要捕捉太陽能不再需要昂貴的光伏電池板只需要購買幾桶涂料涂在屋頂外墻或任何接觸陽光的表面就可以將它們變成巨大的光伏電池板

想要減少電費一種方法是利用無處不在的免費能源陽光但首先你得拿出一大筆錢請專家上門在你家屋頂上安裝沉重而低效率的光伏電池板現(xiàn)在有一種方法可以利用免費太陽能且不用請專家不用花大錢購買光伏電池板假如只需要上商店購買一桶涂料花一個下午自己把屋頂涂滿新買來的涂料再請一個電工將電線連接上屋頂就能讓你家徹底脫離電網(wǎng)實現(xiàn)能源自給自足?

這正是一種新的光伏材料許諾的美好前景這種材料利用材料兩面的溫度差別產(chǎn)生電流一度因為效率太低造價昂貴被認為難以用于實際應用但新研究發(fā)現(xiàn)溫差發(fā)電材料可拯救太陽能光伏產(chǎn)業(yè)解決光伏電池板致命的光-電轉(zhuǎn)化效率低的問題溫差發(fā)電材料可幫助太陽能電池板走出低谷發(fā)揮更大用途但另一方面它們也可能導致光伏電池板的沒落

早在半個世紀前人們已經(jīng)開始夢想將溫差發(fā)電材料與光伏材料結合1954年太陽能先鋒瑪麗亞特爾克斯用一張溫差發(fā)電材料吸收太陽熱量并成功將熱能轉(zhuǎn)化為電能材料一面的熱能釋放出的電子流向溫度較低的一面導致溫度高的一面帶正電溫度較低的一面帶負電特爾克斯用這種方法成功生成電流但是只有很少一點光-電轉(zhuǎn)化的效率非常低最成功的一次實驗轉(zhuǎn)化率僅有1%這和當時的硅太陽能電池板的效率相差并不多然而到上世紀50年代末硅太陽能電池的效率提高了兩倍達到6%-8%而太陽能溫差發(fā)電材料的效率依然保持在1%因此新生的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)迅速拋棄了這種技術大力發(fā)展硅光伏電池板上世紀70至80年代硅太陽能光伏電池板開始大批出現(xiàn)在屋頂上

在接下來的幾十年里溫差發(fā)電材料幾乎完全被忽視除了可憐的發(fā)電效率之外這種材料本身原料通常采用碲化鉍等稀有元素價格昂貴相對于卑微的產(chǎn)出實在不劃算只有在極其罕見的情況下在沒有其他選擇的時候才可能被采用比如旅行者號太空探測器上溫差發(fā)電材料利用一小塊放射性材料和寒冷外太空的溫度差異為探測器提供電源

但是不久之后硅太陽能光伏電池板的發(fā)展也遭遇瓶頸雖然研究者想盡各種辦法今天銷售的光伏太陽能電池板的效率依然在15%至20%之間這和它們將陽光轉(zhuǎn)化為電能的方式有關當光線照射太陽能電池表面時一部分光子被硅材料吸收;光子的能量傳遞給了硅原子使電子發(fā)生越遷形成電流但問題在于光子必須攜帶適量的能量超出這個能量范圍就會發(fā)生問題如果光子攜帶能量太多比如高能紫外線所攜帶的能量它們的熱量會給材料造成混亂另一方面如果光子攜帶能量太低比如微波或紅外光的光子就會直接穿過電池板不與任何電子發(fā)生反應

不幸的是這些低能光子在太陽光譜中所占比例接近一半因此太陽能電池板的效率無法超過50%更糟糕的是高能光子會對光伏材料精密的電子結構造成破壞在高熱下電子開始到處亂竄而不是有序地流動因此約一半的太陽光子無法利用少數(shù)能量充足的光子反而會影響電池板的效率雖然可以通過冷卻來減少電池板過熱產(chǎn)生的副作用但這將導致成本和體積增加冷卻過程還需要消耗能量構成了限制光伏太陽能電池板效率的三大敵人

或許可以用溫差發(fā)電材料幫助解決這些問題?2007年麻省理工學院的陳鋼開始思考是否能重新挖掘出這種早已被忽視的材料幫助太陽能電池充分利用各種波長的太陽光

這是一個誘人的想法理論上也得到了證實結合溫差發(fā)電材料和光伏材料的太陽能電池可以疏導高能光子從而給電池降溫并且溫差發(fā)電材料可捕捉低能光子發(fā)電充分利用所有陽光

理論上結合兩種材料的最好方式是光譜分裂太陽能電池它類似于交通警察根據(jù)波長將陽光分隔按照陳鋼的計算類似混合電池的效率將是標準硅太陽能電池的1.5倍這樣的飛躍可能最終讓太陽能在價格上與化石燃料競爭但是有一個問題要實現(xiàn)‘光譜分裂’需要太陽能聚光器和分光棱鏡增加的成本已經(jīng)超過增加效率帶來的利潤

也許更好的選擇是一種更簡單的東西與其建造一個復雜的結構疏導低能光子為什么不讓它們直接穿過太陽能電池進入下面的溫差發(fā)電層?再下面的冷卻管道可吸收高能光子的熱能熱電池板和冷水為夾在中間的溫差發(fā)電層提供理想的溫差但即使如此溫差發(fā)電層捕捉到的多余能量依然不足以彌補材料的花費必須解決最根本的問題溫差發(fā)電材料昂貴的價格

它的發(fā)電方式也是導致低效率的罪魁禍首當材料一面變熱電子脫離原子遷移到冷的一面難度在于保持材料兩面的溫差電子并非唯一穿透材料的東西熱以光子的形式傳播從一個原子傳遞給另一個原子冷的一面很快也將因為熱傳導而變熱這時候電子將不再朝著一個特定方向流動而是無序地亂竄當然再也無法生成電流

在長達半個世紀的時間里這個問題一直得不到解決直到納米技術出現(xiàn)現(xiàn)在研究者可以從最細微的層面控制材料的結構

在硅等晶體材料中所有原子都有序規(guī)則排列使得電子和光子可以暢通無阻地穿過相反在玻璃等原子排列混亂的材料中電子和光子的流動都受到阻礙通過納米技術可以創(chuàng)造出只讓電子而非光子通過的合成材料紐約哥倫比亞大學的尹慧明音譯和楊大江音譯采用了一種量子點基礎材料量子點材料誕生于約30年前像傳統(tǒng)太陽能電池一樣它可以捕捉光能轉(zhuǎn)化為電能它可以讓普通溫差發(fā)電材料的效率接近翻倍夾在水冷卻光伏發(fā)電系統(tǒng)中間這種材料可以將太陽能電池的效率提高到超過50%

亞利桑那大學的查爾斯斯塔福德在創(chuàng)造一種類似裝置的過程中意識到還有一種可能性它甚至可能重塑整個太陽能產(chǎn)業(yè)假如可以完全放棄挑剔的光伏電池?假如能夠找到一種高效率的陽光捕捉材料從而完全取代太陽能電池?如果它足夠便宜那么即使它的峰值效率達不到50%也沒有關系

為此他必須放棄半導體尋找一種全新材料他發(fā)現(xiàn)一種叫聚苯基醚的聚合物可能符合要求它們價格很便宜他說你可以買上幾罐刷在任何可以被陽光照射的表面斯塔福德認為他可以對材料的分子進行加工干擾光子的流動同時讓電子通過他估計這種新材料可將20%至25%的光子轉(zhuǎn)化為電力效率為今天的溫差發(fā)電材料的6倍如果他獲得成功結果將是驚人的光伏太陽能電池可能從此被淘汰

很多研究者都看到了太陽能涂料的前景加拿大納米技術研究者特德薩金特多年前就開始研究太陽能涂料他的涂料中的關鍵材料也量子點這種涂料的最大優(yōu)勢是低廉的價格覆蓋1平方米的薄膜只需要15至20美元制作涂料的時候先將工業(yè)橄欖油加熱然后添加主要原料硫和硒等然后等待量子點形成最終的成品像一種油性黑墨但里面遍布直徑幾納米的量子點每一顆都是一個小晶體薩金特的小組在2005年通過實驗證明量子點不但可以捕捉可見光的能量還能捕捉紅外光的能量而抵達地球的太陽能中一半是紅外光所攜帶的薩金特的太陽能技術還尚未成熟但已經(jīng)吸引到財大氣粗的投資者沙特阿卜杜拉國王科技大學KAUST是阿拉伯世界中幾所砸下大筆資金吸引世界頂尖人才的學校之一薩金特從2008年就開始與KAUST合作KAUST為他的研究項目投入了1000萬美元并獲得了這一技術在中東西亞俄羅斯印度等38個國家的使用權

美國圣母大學的研究者在太陽能涂料研究方面也取得突破他們創(chuàng)造了一種能夠產(chǎn)生電能的半導體納米粒子我們想要創(chuàng)新擺脫現(xiàn)在的硅基礎太陽能技術圣母大學納米科技中心的化學和生物化學教授普拉香特卡瑪特說通過結合納米微粒和一種涂抹材料我們創(chuàng)造了一種可以涂抹于任何導電表面的太陽能涂料

研究小組經(jīng)過反復試驗最后選擇了二氧化鈦納米微粒外面包裹上硫化鎘或硒化鎘最后加入水和酒精形成一種膏狀物涂抹在透明導電材料上暴露在陽光下就能產(chǎn)生電能目前最佳的光-電轉(zhuǎn)化效率只有1%遠遠低于硅太陽能電池的10%至15%卡瑪特解釋說但是這種涂料成本低廉可批量生產(chǎn)如果能夠提高光-電轉(zhuǎn)化效率我們也許能夠改變未來的能源獲取途徑

事實上這一天可能近在眼前2011年5月陳鋼發(fā)表論文說明無需電池板的太陽能發(fā)電系統(tǒng)即將成為現(xiàn)實這是因為溫差發(fā)電材料提供了一種聚集太陽能的新方式直到現(xiàn)在小型屋頂太陽能電池板依然無法實現(xiàn)這一點因為聚集陽光需要復雜的透鏡系統(tǒng)追蹤太陽軌跡過于昂貴只有商業(yè)規(guī)模的太陽能發(fā)電站采用

然而聚集陽光其實非常簡單將一塊銅片放到陽光下就可以辦到將銅片放進便宜的玻璃真空罩中可以將熱量困在罩內(nèi)只需要再將一小塊溫差發(fā)電材料附著在銅片背面就能將熱能轉(zhuǎn)化成電力即使采用普通溫差發(fā)電材料光-電轉(zhuǎn)化效率也可達到史無前例的5%如果材料成本夠低廉即使這樣的效率也值得生產(chǎn)如果溫差發(fā)電材料的效率再有所提高光伏太陽能電池可能很快就會被取而代之

無論未來屬于陳鋼的太陽能聚光器還是斯塔福德的太陽能涂料溫差發(fā)電已現(xiàn)出巨大的潛力相比光伏電池它更加方便實用成本低廉瑪麗亞特爾克斯50年前的夢想已經(jīng)接近現(xiàn)實

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嘎啦嘎啦發(fā)表于2015-10-28
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