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半導体ポリマを塗布して作る有機薄膜太陽電池(OPV)のエネルギー変換効率と耐久性を同時に向上させることに成功

机译:成功地同时提高了通过应用半导体聚合物制成的有机薄膜太阳能电池(OPV)的能量转换效率和耐久性

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摘要

理化学研究所は、半導体ポリマを塗布して作る有機薄膜太陽電池(OPV)のエネルギー変換効率と耐久性を同時に向上させることに成功した。OPVは半導体ポリマを基板に塗布することで作製できるため大面積化が可能で、低コストで環境負荷が少ないプロセスで作製でき、現在普及しているシリコン太陽電池にはない軽量で柔軟という特徴を有し、次世代太陽電池として注目されている。しかしその実用化には、エネルギー変換効率とともに耐久性を向上させることが大きな課題でした。今回、研究チームは、エネルギー変換効率の向上を目指して研究を進め、OPVの変換効率だけでなく、耐久性(耐熱性)も向上させる新しい半導体ポリマ『PTzNTz』の開発に成功。2014年に研究チームが開発した半導体ポリマであるPTzBT素子とPTzNTz素子(PTzBTあるいはPTzNTzを塗布して作製したOPV)を比較したところ、エネルギー変換効率が7%から9%まで向上した。また、これらの素子の耐久性を評価するため85℃に加熱して500時間保存したところ、PTzBT素子では、エネルギー変換効率は初期値の半分以下まで低下したのに対し、PTzNTz素子ではエネルギー変換効率がほとんど変化しなかった。これは、実用レベルに近い耐久性であると考えられる結果。エネルギー変換効率9%は0PVとしては非常に高いエネルギー変換効率であり、これほど高い耐久性を示す半導体ポリマは、他に類を見ない。この知見をもとに、さらに高い変換効率および高い耐久性を示す半導体ポリマの開発研究、ひいては実用化に向けた研究が加速すると期待される。
机译:RIKEN成功地同时提高了通过应用半导体聚合物制成的有机薄膜太阳能电池(OPV)的能量转换效率和耐久性。 OPV可以通过将半导体聚合物涂覆到基板上来制造,因此可以制成大面积,可以通过低成本,低环境负荷的工艺制造,并且其特点是重量轻且柔软,这在当前流行的硅太阳能电池中尚不可用。作为下一代太阳能电池,它已经引起了人们的关注。然而,为了使其实用化,提高能量效率和耐久性是主要问题。这次,研究团队进行了旨在提高能量转换效率的研究,并成功开发了不仅提高了OPV转换效率而且提高了耐久性(耐热性)的新型半导体聚合物“ PTzNTz”。由研究团队于2014年开发的半导体聚合物PTzBT器件与PTzNTz器件(通过应用PTzBT或PTzNTz制成的OPz)进行比较,结果表明能量转换效率从7%提高到9%。另外,为了评估这些设备的耐久性,当加热到85°C并存储500小时时,PTzBT设备的能量转换效率降低到小于初始值的一半,而PTzNTz设备的能量转换效率降低。变化不大。该结果被认为是接近实用水平的耐久性。 9%的能量转换效率对于0PV来说是非常高的能量转换效率,没有其他半导体聚合物具有如此高的耐久性。基于该知识,期望将加速显示出更高的转化效率和更高的耐久性的半导体聚合物的研究,以及进一步朝着实际应用的研究。

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