
由取向碳納米管材料制成的可同時實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換和儲能的太陽能電池
這一研究成果已被最新一期的國際化學(xué)原創(chuàng)性研究領(lǐng)域權(quán)威期刊《應(yīng)用化學(xué)》(Angewandte Chemie International Edition,影響因子 13.5)作為封面文章發(fā)表。審稿專家認(rèn)為,彭慧勝課題組用一個“非常簡單和低成本的方法”,在世界范圍內(nèi)“首次在一根纖維上同時實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換和儲能”,這大大提高了太陽能的利用效率,“對于全纖維狀能源系統(tǒng)邁出了關(guān)鍵一步”。
傳統(tǒng)太陽能電池多由單晶硅制成,不僅成本較高,而且其生產(chǎn)過程中是一個高能耗、高污染的產(chǎn)業(yè),對環(huán)境有很大影響。而復(fù)旦團隊所使用的碳納米管纖維材料則可能很好地解決未來太陽能電池的這些問題。

除了將取向碳納米管纖維成功應(yīng)用于制造太陽能電池外,不久前,彭教授課題組還成功地以這一纖維材料作為電極,研制了出新型線狀微型的超級電容器和鋰離子電池,其成果也被國際材料領(lǐng)域權(quán)威期刊《先進(jìn)材料》(Advanced Materials,影響因子13.9)以封面文章的形式發(fā)表。他們使用碳納米管纖維材料制造了一系列高效率的線狀染料敏化太陽能電池和聚合物太陽能電池,并且具有良好的柔性和可編織性,最高光電轉(zhuǎn)化效率超過9%;也成功利用同一纖維材料構(gòu)建了微型線狀超級電容器。最新研發(fā)的集光電轉(zhuǎn)換與儲能于一體的纖維狀太陽能電池和線形鋰離子電池,相關(guān)性能指標(biāo)獲進(jìn)一步提升,為線狀能源器件的大規(guī)模應(yīng)用奠定了良好的基礎(chǔ)。