上世紀人類就開始探索可再生能源,太陽能利用可謂是重中之重,在這些年的探索中,太陽能的利用有了長足發(fā)展,其中光伏產(chǎn)業(yè)的興起,帶動了新產(chǎn)業(yè)鏈的誕生。氧化鈦奈米管的研制成功,標志著太陽能電池成本的降低,對這個行業(yè)來說,起到了帶動作用。
早期的研究
2001年,Grimes的研究小組論證了在矽微電子上整合碳奈米管的可行性,透過在矽基板上調整頂部開口的碳奈米管,采用奈米多孔、經(jīng)過陽極電鍍的氧化鋁板。當時,研究證實了他們能用預先定型的氧化鋁板控制奈米管陣列的直徑、長度和密度。
Grimes預測,同一方法將適于排列更加整齊的氧化鈦奈米管陣列,用于染料敏化太陽能電池。「我們研究的技術重要性在于我們能制造這種真正薄的陰極──360奈米厚──與常規(guī)染料太陽能電池相較,可大幅提升電流密度,」Grimes說。
下一步,賓州研究小組期望加長氧化鈦奈米管來增強其效率?!肝覀円呀?jīng)培育出非常整齊的碳奈米管陣列,長達6微米,當你由我們現(xiàn)有的氧化鈦奈米管原型推斷那么長的奈米管時,你會得到顯著的光電效率?!鼓蚊坠苓€開啟了直接將水轉換為氫氧的可能性。奈米管中空的內(nèi)部核心將被用于儲存自由氫原子。
該小組進行的實驗顯示,高整齊度排列的氧化鈦奈米管陣列當用紫外光照射時能制成氫。目前的任務是將該流程轉換為可見光譜,有潛力創(chuàng)造一種由太陽能產(chǎn)生氫的實用商業(yè)化方法。 Grimes的研究團隊研究資金來自美國國家科技基金會、賓州氫中心和材料研究院。
研發(fā)及利用
染料敏化(dye-sensitized)的太陽能電池為再生能源提供了低成本選擇,但其效率最高達到令人沮喪的11美分。如今,賓州大學的一個計劃提議,將氧化鈦(titania,titanium oxide)奈米管陣列組合可望提供所需的效率,從而促進了電池的商用化。
"我們已經(jīng)開發(fā)了非常整齊的奈米管陣列,長6.4微米。把這些薄膜整合在染料太陽能電池內(nèi)將使我們從這種低成本太陽光電池技術獲得顯著的光轉換效率,可能在20 %的范圍內(nèi),"賓州大學電氣工程和材料科學工程教授Craig Grimes表示。他聲稱,這種材料的「理想極限」是33%。
Grimes的透明奈米管構成了實驗染料太陽能電池的陰極,并提供電子過濾的有效技術。他透露,該小組獲得2.9%的光轉換效率,電極長度只有360奈米,他預測當奈米管長度增大時,效率可達到20%。 Grimes的研究小組還計劃利用該技術進行實驗,從太陽能電池制造出氫燃料。
"這是一種用于分解水的令人訝異的材料結構──即,透過分離水使陽光產(chǎn)生氫,"Grimes說。 "基本上,我們是指將水放在材料頂部,因此陽光可將水轉變?yōu)闅浜脱酢?quot;
"利用這項技術,我們的奈米管陣列、紫外線發(fā)光已具有13.1%的光轉換效率。這意味著你從這個系統(tǒng)中的每一個光子獲得許多氫。如果我們能成功地將這一能帶隙轉換成可見光譜,我們還將得到商業(yè)上實用的、可伸縮的透過太陽能產(chǎn)生氫的方法。"