Nanorurki w służbie fotowoltaiki

Podobne dokumenty
Przetwarzanie energii: kondensatory

Przetwarzanie energii: kondensatory

Grafen perspektywy zastosowań

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Wybrane Działy Fizyki

Badania i rozwój technologii ogniw PV

Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH

Organiczne ogniwa słonecznes. Ogniwa półprzewodnikowe. p przewodnikowe zasada ania. Charakterystyki fotoogniwa

Ogniwa fotowoltaiczne

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Elektronika z plastyku

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak

Energia emitowana przez Słońce

Właściwości kryształów

Materiały katodowe dla ogniw Li-ion wybrane zagadnienia

Wykorzystanie Grafenu do walki z nowotworami. Kacper Kołodziej, Jan Balcerak, Justyna Kończewska

Kierunki badań i rozwoju technologii, mających na celu przywrócenie wzroku. Zebrała: B. Kostek

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

Architektoniczne walory ogniw DSSC

Różne dziwne przewodniki

Elektryczne własności ciał stałych

Czym jest prąd elektryczny

Przewodność elektryczna ciał stałych. Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki

WPŁYW POSTĘPU TECHNICZNEGO NA WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH ML SYSTEM S.A.

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Półprzewodniki. Półprzewodniki

Półprzewodnikami wykorzystywanymi w fotowoltaice, w zależności od technologii, są: krzem amorficzny,

LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII

Możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej w Polsce północnej w szczególności w domowych instalacjach autonomicznych.

Katedra Inżynierii Materiałowej

Kondensatory. Konstrukcja i właściwości

NOWE TECHNOLOGIE w FOTOWOLTAICE

Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne: przegląd materiałów, technologii i sytuacji rynkowej

Nowe kierunki rozwoju technologii superkondensatorów

Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła

Zjawiska zachodzące w półprzewodnikach Przewodniki samoistne i niesamoistne

Grafen materiał XXI wieku!?

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła

Przewodniki w polu elektrycznym

Epoka kamienia łupanego nie skończyła się z powodu braku kamienia

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE

Struktura pasmowa ciał stałych

Historia elektrochemii

IV A. Reakcje utleniania i redukcji. Metale i niemetale

IV. Reakcje utleniania i redukcji. Metale i niemetale

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne

Obwody prądu stałego. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12)Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła

Wybrane przykłady zastosowania materiałów ceramicznych Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek Sekretarz naukowy ICiMB

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Cienkowarstwowe organiczne tranzystory polowe z kanałem typu n. Thin Film Organic Field Effect Transistors with n-type channel

Grafen i jego własności

(zwane również sensorami)

Aleksandra Banaś Dagmara Zemła WPPT/OPTOMETRIA

Ćwiczenie Nr 5. Badanie różnych konfiguracji modułów fotowoltaicznych

Materiały elektrodowe

Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA

Rozszczepienie poziomów atomowych

Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu skaroll@fizyka.umk.pl

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 02/15

Szkło kuloodporne: składa się z wielu warstw różnych materiałów, połączonych ze sobą w wysokiej temperaturze. Wzmacnianie szkła

Fizyka 3.3. prof.dr hab. Ewa Popko p.231a

WŁAŚCIWOŚCI FOTOWOLTAICZNE MIESZANIN AZOMETIN Z POLIMERAMI TIOFENOWYMI.

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Półprzewodniki. złącza p n oraz m s

Ryszard J. Barczyński, 2012 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

CHP z ogniwem paliwowym Przegląd rynku

Co to jest fotowoltaika? Okiem praktyka.

fotowoltaika Katalog produktów

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne

PL B1. SAINT-GOBAIN GLASS-FRANCE., Courbevoie,FR ,DE, M.Gerd Sauer,Stolberg,DE BUP 03/

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Fizyka Ciała Stałego

Badanie zależności energii generowanej w panelach fotowoltaicznych od natężenia promieniowania słonecznego

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia

NADPRZEWODNIKI WYSOKOTEMPERATUROWE (NWT) W roku 1986 Alex Muller i Georg Bednorz odkryli. miedziowo-lantanowym, w którym niektóre atomy lantanu były

Badanie ogniwa fotowoltaicznego

Drewno. Zalety: Wady:

i elementy z półprzewodników homogenicznych część II

12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA

Okres realizacji projektu: r r.

Instalacje fotowoltaiczne

Nadprzewodniki. W takich materiałach kiedy nastąpi przepływ prądu może on płynąć nawet bez przyłożonego napięcia przez długi czas! )Ba 2. Tl 0.2.

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

KONCENTRATY BIAŁE INFORMACJE TECHNICZNE

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyki prądowo- napięciowej elektrolizera typu PEM,

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL

Laboratorium odnawialnych źródeł energii. Ćwiczenie nr 5

Transkrypt:

Nanorurki w służbie fotowoltaiki Autorzy: dr inż. Kamila Żelechowska, inż. Adam Wróbel, Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska ( Czysta Energia nr 3/2012) Aktualnie temat nanorurek węglowych wywołuje ogromne zainteresowanie zarówno środowiska naukowego, jak i rynku urządzeń elektronicznych. O zasadzie działania i kierunkach rozwoju organicznych ogniw fotowoltaicznych (OOF) można przeczytać, m. in. w artykułach Organiczne ogniwa fotowoltaiczne oraz Kierunki rozwoju organicznych ogniw słonecznych, publikowanych w numerach 3/2008 i 8/2010 Czystej Energii. Niniejszy tekst poświęcony jest przeglądowi aktualnych danych dotyczących wykorzystania nanorurek węglowych jako komponentów w budowie ogniw fotowoltaicznych. Nanorurki węglowe to alotropowa odmiana węgla. Można je sobie wyobrazić jako walce utworzone ze zwiniętego arkusza grafenowego, zbudowanego z regularnych sześciokątów. Długość tych walców może być kilka rzędów wielkości większa od ich średnicy. Najbardziej interesujące są nanorurki jednościenne, zbudowane z jednej warstwy atomów węgla (rys. 1). Rys. 1. Schemat budowy jednościennych nanorurek węglowych Charakterystyka nanorurek Nanorurki jednościenne, w zależności od średnicy (ok. 1-2 nm) i chiralności (sposobu ułożenia heksagonalnych pierścieni względem siebie), wykazują różne właściwości elektronowe: metaliczne bądź półprzewodnikowe. Należy podkreślić, że elektrony w nanorurce poruszają się jedynie wzdłuż jej osi, więc można traktować ją jako jednowymiarowy przewodnik. Projekt badawczy dotyczący wykorzystania osiągnięć nanotechnologii do wytworzenia tanich i efektywnych ogniw słonecznych 1 podjęła w 2005 r. m in. firma Konarka wraz z Solaris Nanosciences. Organiczne ogniwa słoneczne zbudowane są z kilku warstw lub z mieszaniny różnych

materiałów organicznych (głównie polimerów przewodzących), umieszczonych między elektrodami. Konieczne jest, aby jeden z nich był dobrym akceptorem elektronów (chętnie przyjmował elektrony), natomiast drugi powinien być dobrym donorem elektronów (chętnie oddawał elektrony). Wskutek absorpcji światła, w miejscach, gdzie dwa materiały stykają się ze sobą, dochodzi do wzbudzenia optycznego i generacji nośników ładunku. Powstałe nośniki ładunku migrują do elektrod, czyli w układzie płynie prąd. Istotna dla tego procesu jest wysoka ruchliwość nośników ładunku, czego, niestety, nie obserwuje się w przypadku wielu materiałów organicznych. Dane literaturowe wskazują, że nanorurki węglowe są interesującym materiałem do zastosowania w OOF nie tylko ze względu na własności mechaniczne (giętkość, lekkość), ale przede wszystkim z uwagi na właściwości elektryczne i dużą powierzchnię właściwą. Domieszkowanie wybranych materiałów nanorurkami węglowymi może wpływać na zwiększenie ruchliwości nośników ładunku. Doskonałe właściwości elektryczne nanorurek węglowych oraz duża powierzchnia właściwa sprawiają, że nośniki ładunku mogą być transportowane przez swojego rodzaju kanały utworzone z nanorurek, co ułatwia ich migrację do elektrod (rys. 2). Rys. 2. Schemat budowy polimerowego ogniwa słonecznego wykorzystującego nanorurki węglowe Sieć nanostruktur jednowymiarowych pozwala na szybsze zbieranie i transport nośników ładunku, co przekłada się na większy przepływ prądu przez ogniwo. Zastosowanie nanorurek węglowych w warstwie aktywnej ogniwa daje zatem szansę na uzyskanie urządzeń o dużej wydajności konwersji energii. Należy podkreślić, że obserwuje się poprawę parametrów pracy ogniwa przy niewielkiej zawartości nanorurek węglowych w warstwie aktywnej. Zatem cena nanorurek nie jest w tym przypadku czynnikiem znacząco wpływającym na koszt produkcji całego ogniwa. Firma Konarka, która wprowadziła na rynek ogniwa słoneczne w postaci cienkich, elastycznych folii, tzw. Power Plastic, pracuje nadal nad poprawą ich parametrów. Między innymi opatentowała technologię wytwarzania ogniw z dodatkiem nanorurek węglowych 1. W 2010 r. naukowcy z Instytutu Technologii w New Jersey zaprezentowali tanie ogniwa,

które zostały wytworzone metodą nadruku na elastycznym polimerowym podłożu. Nowością było to, że nadrukowywany materiał stanowiłyby odpowiednio przygotowane nanorurki węglowe 2. Ogniwa hybrydowe Kolejnym typem ogniw fotowoltaicznych, z powodzeniem promowanych przez takie firmy jak Sony, Dyesol, Solaronix czy Konarka są barwnikowe ogniwa hybrydowe. Zasadniczo ogniwa barwnikowe składają się z wysoce porowatej warstwy półprzewodzącego tlenku tytanu, nasączonego barwnikiem, którego rolą jest absorbowanie światła. Struktura ta umieszczona jest między dwiema elektrodami, a przestrzeń między elektrodami wypełnionia jest elektrolitem. Od czasu odkrycia tego typu ogniw w latach 90., badacze szukają nowych materiałów, którymi można zastąpić te używane w klasycznej wersji ogniwa. Niedawno pojawiły się doniesienia o zastosowaniu w ogniwach barwnikowych odpowiednio przygotowanego kompozytu nanorurek węglowych i dwutlenku tytanu. Najprostsza metoda przygotowania takiego kompozytu polega na bezpośrednim mieszaniu tych dwóch substancji w obecności związków pomocniczych. Bardziej skoplikowany sposób polega na przeprowadzeniu reakcji chemicznej, w wyniku której otrzymuje się nanorurki węglowe pokryte warstwą dwutlenku tytanu. Podobnie jak w ogniwach polimerowych, spodziewanym efektem jest utworzenie się trójwymiarowej sieci połączonych nanorurek, które szybciej odprowadzają ładunki do elektrod (rys. 3). Co ważne, już mała ilość nanorurek węglowych, rzędu 0,1-0,3% zawartości wagowej, pozwala na zwiększenie wydajności ogniwa o 40-100%, głównie przez zwiększenie natężenia prądu, jakie wytwarza ogniwo 3. Rys. 3. Schemat budowy ogniwa barwnikowego wykorzystującego nanorurki węglowe

Ważny element ogniwa elektroda We wszystkich typach ogniw fotowoltaicznych istotnym elementem jest przednia elektroda, przez którą oświetlane jest ogniwo. Musi być ona wykonana z materiału przezroczystego, będącego jednocześnie dobrym przewodnikiem elektrycznym. Istnieje niewiele materiałów, które spełniają obydwa kryteria. Obecnie do tego celu stosuje przewodzące tlenki metali, głównie tlenek indowo-cynowy (ITO). Tlenki metali są kruche, zatem nie mogą być stosowane przy konstrukcji elastycznych ogniw słonecznych. Co więcej, zawartość indu w skorupie ziemskiej jest stosunkowo mała i wynosi 0,049 ppm, czyli tylko ok. 10 razy więcej niż zawartość platyny. W ciągu ostatnich pięciu lat, w związku z rosnącym popytem na ind, jego cena znacząco wzrosła. Należy zatem przypuszczać, że zwiększenie produkcji ogniw PV może zostać ograniczone przez gwałtowny wzrost cen tego metalu. Dlatego też coraz większe zainteresowanie budzą transparentne elektrody wykonane z nanorurek węglowych (fot. 1 i 2). Fot. 1. Kawałek elastycznej elektrody wykonanej z nanorurek węglowych Fot. 2. Obraz powierzchni elektrody uzyskany za pomocą mikroskopu elektronowego Źródło: http://www.unidym.com Elektrody z nanorurek węglowych charakteryzują się wysokim przewodnictwem oraz odznaczają się wyższą niż ITO przepuszczalnością dla światła widzialnego, sięgającą nawet 99%, a jednocześnie przepuszczając również promieniowanie podczerwone. Kolejną zaletą jest duża elastyczność, nieporównywalna z ITO, oraz odporność na warunki zewnętrzne. Elektrody takie można wytworzyć tanimi metodami, jak np. nadruk czy natrysk. Według danych firmy Eikos, producenta materiału elektrodowego z nanorurek węglowych, znanego pod nazwą handlową Invisicon, koszt jednostkowy wyprodukowania takiej elektrody jest już w tej chwili o jedną trzecią mniejszy niż elektrody z ITO 4.

Firma Eikos nie jest monopolistą na rynku transparentnych elektrod. Konkuruje bowiem m.in. z przedsiębiorstwem Unidym, sprzedającym elektrody wykonane z nanorurek już od 2009 r. Ich odbiorcami są tacy potentaci jak Samsung Electronics 5. Na rynku obecne są również gotowe półprodukty, z których łatwo można takie przezroczyste elektrody wytworzyć. Przykładowo firma Nanoamor sprzedaje nanorurki węglowe wymieszane z polistyrenem w stosunku 1:9, co obniża opór elektryczny polistyrenu milion razy 6. Warto wspomnieć, że elektrody z dodatkiem lub w całości wytworzone z cienkich warstw sieci nanorurek węglowych są używane również w bateriach litowo-jonowych, znacznie zwiększając ich pojemność. Szybki rozwój technologii wytwarzania elektrod z nanorurek węglowych zawdzięczamy wzrostowi zapotrzebowania na przewodzące, elastyczne, wytrzymałe i przezroczyste elektrody, wliczając w to sektor wyświetlaczy urządzeń elektronicznych, ekranów dotykowych, systemów oświetleniowych i w końcu fotowoltaikę. Oprócz wyjątkowych właściwości optoelektronicznych, cienkie warstwy z nanorurek węglowych są wytrzymałe mechanicznie i chemicznie. Dodatkowo, regulując średnicę stosowanych nanorurek, możemy zmieniać zabarwienie warstwy, od całkowicie bezbarwnej aż do uzyskania efektu barwionego szkła, czyniąc instalacje fotowoltaiczne również estetycznymi. Nanorurkowa antena Jak wynika z badań prowadzonych w Instytutucie Technologii w Massachusetts (MIT), z nanorurek węglowych można również wytworzyć swojego rodzaju anteny energii słonecznej, które wychwytują światło widzialne i kierują je na ogniwo. Według pomysłodawców, dzięki nanorurkowym antenom możliwe jest 100-krotnie większe skupianie energii słonecznej, co pozwala na znaczne zmniejszenie wymiarów ogniwa, przy zachowaniu takiej samej wydajności konwersji energii. Efekt ten jest zwłaszcza pożądany w regionach kuli ziemskiej, o słabszym nasłonecznieniu 7. Rozwój technologiczny pozwala na otrzymywanie nanorurek węglowych na dużą skalę, obniżając ich cenę, zatem należy przypuszczać, że staną się one wkrótce materiałem powszechnie stosowanym. Źródła 1. http://www.konarka.com. 2. http://www.njit.edu. 3. Kongkanand (et al.): Single Wall Carbon Nanotube Scaffolds for Photoelectrochemical Solar Cells. Capture and Transport of Photogenerated Electrons. Nano Lett. 3/2007. 4. http://www.eikos.com. 5. http://www.unidym.com 6. http://www.nanoamor.com. 7. Massachusetts Institute of Technology. Funneling solar energy: Antenna made of carbon nanotubes could make photovoltaic cells more efficient. ScienceDaily 12.09.2010.