鉅大鋰電 | 點(diǎn)擊量:0次 | 2020年03月18日
太陽(yáng)能電池:讓“陽(yáng)光”主宰未來(lái)生活
面對(duì)礦物能源的日益緊缺和造成的環(huán)境污染,光伏發(fā)電是解決能源缺乏和環(huán)境污染的最有效途徑之一。
科學(xué)家的努力正告訴人們,陽(yáng)光正在成為人類未來(lái)生活的能量來(lái)源和人類賴以生存的“主食”。制約太陽(yáng)能電池走向市場(chǎng)的重要瓶頸是其過(guò)高的價(jià)格,解決這一問(wèn)題的有效途徑有如下兩個(gè)方面,一是進(jìn)一步發(fā)展新工藝、新技術(shù),降低傳統(tǒng)硅基太陽(yáng)電池的成本,二是開發(fā)新型太陽(yáng)電池。
低價(jià)的新型薄膜太陽(yáng)電池將成為解決光伏科技發(fā)展和太陽(yáng)能電力運(yùn)用的突破口之一。我國(guó)“十五”期間由中科院物理所聯(lián)合中科院化學(xué)所、復(fù)旦大學(xué)共同承擔(dān)的國(guó)家863計(jì)劃項(xiàng)目“固態(tài)納米晶染料太陽(yáng)能電池”的成功研發(fā),使我國(guó)在該領(lǐng)域迅速躋身世界先進(jìn)行列。
納晶太陽(yáng)能電池的創(chuàng)始人M.Gratzel先生對(duì)他們的研究成果給予很高的評(píng)價(jià),先后兩次參觀了他們的實(shí)驗(yàn)室,并進(jìn)行學(xué)術(shù)交流。M.Gratzel教授稱這一研究團(tuán)隊(duì)是他的“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”,同時(shí)希望與他們建立密切的合作關(guān)系,共同努力加快納晶燃料敏化太陽(yáng)能電池走向市場(chǎng)的步伐。
各國(guó)逐鹿“太陽(yáng)”
瑞士洛桑高等理工學(xué)院M.Gratzel教授首先發(fā)明了二氧化鈦納晶薄膜染料敏化液體電解質(zhì)太陽(yáng)電池,并在1991年一舉突破了7%%的光電轉(zhuǎn)換效率。立即得到了國(guó)際上廣泛地關(guān)注,至今一直是國(guó)際上研究的熱點(diǎn)。其廉價(jià)的生產(chǎn)成本和易于工業(yè)化生產(chǎn)的工藝技術(shù)以及廣闊的應(yīng)用前景,吸引了歐、美、澳、日等眾多科學(xué)家與公司投入很大力量進(jìn)行研究和開發(fā)。
美國(guó)、歐洲、日本、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家一直把發(fā)展光伏電池放在可再生能源的首位,在可再生能源的研究和開發(fā)的投資逐年新增。在示范應(yīng)用方面,美、歐、日等發(fā)達(dá)國(guó)家都公布了規(guī)模為吉瓦(GW)級(jí)的“百萬(wàn)光伏屋頂計(jì)劃”。
據(jù)統(tǒng)計(jì),在世界范圍內(nèi),1998年以后光伏組件的生產(chǎn)以每年30%以上的速度遞增。截至2004年底,全球光伏電池的生產(chǎn)總量超過(guò)1000萬(wàn)kW。光伏技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的騰飛,將逐步改變現(xiàn)有能源組成結(jié)構(gòu)。美國(guó)計(jì)劃到2020年光伏發(fā)電要占到全美屆時(shí)發(fā)電裝機(jī)增量的15%%左右,累計(jì)安裝量達(dá)到3600萬(wàn)kW。
在過(guò)去的幾年中,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正以每年30%的速度上升,2002年光伏電池實(shí)際生產(chǎn)量力僅有6MW,而2004年底國(guó)內(nèi)光伏電池裝機(jī)容量達(dá)6.5萬(wàn)kW。根據(jù)初步完成的《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》,到2020年太陽(yáng)能發(fā)電將達(dá)到200萬(wàn)kW。光伏發(fā)電重要用于家庭、交通、通訊等小型用電領(lǐng)域。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,若并入電網(wǎng)或其他領(lǐng)域,市場(chǎng)容量更為可觀。在我國(guó),解決無(wú)電地區(qū)人民的生活用電,光伏電池的發(fā)電量要5GW,而我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展還相對(duì)落后,無(wú)論從生產(chǎn)技術(shù)、規(guī)模還是生產(chǎn)設(shè)備、材料等方面均與世界先進(jìn)水平有較大差距。
目前,光伏電池仍然以單晶硅和非晶硅為主,產(chǎn)量最多的國(guó)家有日本、美國(guó)和歐洲?,F(xiàn)世界每年約有1000億美元的潛在市場(chǎng),僅美國(guó)每年約需300億美元的光電池產(chǎn)品,因此,全世界光伏電池的產(chǎn)量?jī)H為市場(chǎng)容量的1%。產(chǎn)需巨大缺口的重要原因在于傳統(tǒng)硅基光伏電池昂貴的生產(chǎn)成本,為了進(jìn)一步降低成本,促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,低價(jià)的新型薄膜太陽(yáng)電池成為國(guó)際太陽(yáng)電池研究中的重要發(fā)展方向之一,而納米晶染料敏化太陽(yáng)電池作為新一代薄膜太陽(yáng)電池代表之一正在受到人們的廣泛關(guān)注。
“在科技部、基金委、中科院的大力支持下,我國(guó)科學(xué)院化學(xué)所、等離子體研究所、理化技術(shù)研究所、物理所和北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、清華大學(xué)、武漢大學(xué)、吉林大學(xué)、東南大學(xué)、華僑大學(xué)等研究團(tuán)隊(duì),在納晶染料敏化太陽(yáng)能電池的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用開發(fā)研究里都做出了富有成效的工作,取得了很多成果,受到國(guó)際同行的重視。很坦誠(chéng)的講,經(jīng)過(guò)我國(guó)科技工作者的共同努力,我們?cè)诩{晶染料太陽(yáng)能電池領(lǐng)域的很多研究工作已經(jīng)達(dá)到了世界先進(jìn)水平?!敝锌圃何锢硌芯克芯繂T孟慶波說(shuō)。
自主創(chuàng)新拼出世界一流
遺憾的是,目前高效率的納米晶薄膜染料敏化液體電解質(zhì)太陽(yáng)電池都是基于液體電解質(zhì)來(lái)實(shí)現(xiàn)的,這重要是由于液體電解質(zhì)具有擴(kuò)散速度快、光電轉(zhuǎn)換效率高、組成成分易于調(diào)節(jié)、對(duì)納米多孔膜滲透性好等優(yōu)點(diǎn)。但此類電解質(zhì)又存在著嚴(yán)重缺陷,重要表現(xiàn)在有機(jī)溶劑易揮發(fā)、電解質(zhì)易泄漏,從而導(dǎo)致電池難于封裝、長(zhǎng)期穩(wěn)定性差,縮短了電池的壽命。液體電解質(zhì)的替代物研究已經(jīng)成為納晶染料敏化太陽(yáng)能電池的重點(diǎn)課題。
在國(guó)家科技部863項(xiàng)目和我國(guó)科學(xué)院“百人計(jì)劃”項(xiàng)目的資助下,中科院物理研究所光機(jī)能材料研究組在固態(tài)復(fù)合電解質(zhì)納米晶染料敏化太陽(yáng)電池的研究工作取得了很大突破,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的固態(tài)復(fù)合電解質(zhì)納晶染料敏化太陽(yáng)電池的效率處在世界一流水平或領(lǐng)先水平。
孟慶波介紹說(shuō),他們選擇了全新的技術(shù)路線,在前期設(shè)計(jì)優(yōu)化納晶染料敏化太陽(yáng)電池的四個(gè)部分:即納晶多孔薄膜、染料、電解質(zhì)和對(duì)電極的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步優(yōu)化了固態(tài)電解質(zhì)的結(jié)構(gòu)組成和填充工藝,深入研究了電池放大的工藝和方法。這樣極大的加快了放大實(shí)驗(yàn)進(jìn)度。這種技術(shù)路線具有很強(qiáng)的科學(xué)性和先進(jìn)性?;诤?jiǎn)單、成本低、環(huán)境友好的理念設(shè)計(jì)合成了系列新型具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的電解質(zhì)。
該課題共申請(qǐng)了20余項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利和一項(xiàng)國(guó)際發(fā)明專利。這些專利涵蓋了染料敏化納米晶固態(tài)太陽(yáng)能電池的各個(gè)方面,包括納晶薄膜的制備,新型染料的設(shè)計(jì)合成,新型固態(tài)電解質(zhì)的制備工藝,對(duì)電極的制備工藝以及大電池的設(shè)計(jì)和組裝工藝等。利用這些專利可以制備出完整的電池組件。
他們?cè)谘芯康倪^(guò)程中,發(fā)現(xiàn)了許多過(guò)去未觀察到的科學(xué)現(xiàn)象,如在小分子中發(fā)現(xiàn)“polymerinsalt”現(xiàn)象,多孔介質(zhì)中孔的光散射現(xiàn)象等。這些現(xiàn)象為以后的理論研究供應(yīng)了新的素材,為設(shè)計(jì)制備高效的太陽(yáng)能電池開辟了新的思路。
中科院物理研究所納晶光陽(yáng)極的制備、加成化合物固態(tài)電解質(zhì)的設(shè)計(jì)合成及電池的制備等方面的研究工作一直在國(guó)際上具有重要的影響。在《美國(guó)化學(xué)會(huì)志》等國(guó)際一流雜志先后報(bào)道了他們的研究成果,得到納晶太陽(yáng)能電池的創(chuàng)始人M.Gr?tzel教授等世界著名科學(xué)家的高度評(píng)價(jià)。同時(shí),這一課題的合作單位———中科院化學(xué)所和復(fù)旦大學(xué)在高聚物電解質(zhì)、融鹽電解質(zhì)以及導(dǎo)電高聚物電解質(zhì)的研究中,也取得了很多有價(jià)值的成果,另外,他們?cè)谘刑胤N電網(wǎng)格保護(hù)膜和大面積高性能對(duì)電極方面取得了關(guān)鍵進(jìn)展。最近,他們與中科院金屬所等單位密切合作,在研制低成本、高效率的納晶染料敏化太陽(yáng)能電池碳對(duì)電極方面又取得了新的進(jìn)展。
“這一課題組在固態(tài)復(fù)合電解質(zhì)、新型高聚物電解質(zhì)等的合成和應(yīng)用方面做了大量的工作,基于這些電解質(zhì)開發(fā)的染料敏化太陽(yáng)電池光電轉(zhuǎn)換效率都超過(guò)5.0%,屬于國(guó)際一流水平。很多都是我們?cè)瓌?chuàng)的?!泵蠎c波說(shuō)。
走向市場(chǎng)有望化解能源危機(jī)
基于納米技術(shù)的納米晶半導(dǎo)體染料敏化太陽(yáng)能電池,在國(guó)內(nèi)外均處于開發(fā)研究階段,尚未正式產(chǎn)業(yè)化。但它成本低廉,制備工藝簡(jiǎn)單,便于大規(guī)模持續(xù)生產(chǎn),使其具有很強(qiáng)的應(yīng)用和廣闊的市場(chǎng)前景。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,對(duì)清潔能源及環(huán)保的需求不斷新增,固態(tài)納米晶半導(dǎo)體染料敏化太陽(yáng)電池的生產(chǎn)技術(shù)一旦成熟,將會(huì)有很大的市場(chǎng)需求。
孟慶波說(shuō),長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,若能進(jìn)一步提高納米晶薄膜染料敏化太陽(yáng)電池的效率,使電池成本降到8元/峰瓦以下,其性能價(jià)格比與常規(guī)能源相當(dāng),不但達(dá)到綠色環(huán)保的目的,而且會(huì)逐步改變我國(guó)傳統(tǒng)能源結(jié)構(gòu),逐步減少對(duì)國(guó)際化石能源的依賴,保證我國(guó)可持續(xù)發(fā)展的能源問(wèn)題,對(duì)國(guó)家的長(zhǎng)治久安和提高人們的生活水平具有重大的戰(zhàn)略意義。
目前,該課題組正在和多家公司進(jìn)行洽談合作、開發(fā)事宜。其中兩家已經(jīng)簽訂了合作意向書。
孟慶波說(shuō),高性價(jià)比固態(tài)納米晶太陽(yáng)能電池的應(yīng)用開發(fā),可以提高我國(guó)未來(lái)的太陽(yáng)能電池產(chǎn)品的潛在競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)可以開發(fā)出新型民用消費(fèi)光電子產(chǎn)品,也可以解決我國(guó)的部分地區(qū)的能源緊缺問(wèn)題。最終的產(chǎn)業(yè)化必將為解決我國(guó)的能源問(wèn)題做出重大貢獻(xiàn),具有較大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí),要特別注意生產(chǎn)這種新型太陽(yáng)能電池過(guò)程中所付出的能源成本和環(huán)境成本以及使用過(guò)程中的環(huán)境成本等??傊@種新型的太陽(yáng)能電池真正走向市場(chǎng)還要全社會(huì)共同努力。
■數(shù)字863
863計(jì)劃納米材料專項(xiàng)突破的關(guān)鍵技術(shù)在與產(chǎn)業(yè)界的密切合作下,使我國(guó)在納電子材料與器件技術(shù)、重大疾病的診斷與治療、納米特種功能材料等國(guó)際高技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的熱點(diǎn)領(lǐng)域,具有了我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品開始形成能與發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
據(jù)統(tǒng)計(jì),863計(jì)劃納米材料專項(xiàng)執(zhí)行4年來(lái),專項(xiàng)取得成果442項(xiàng),共轉(zhuǎn)讓成果23項(xiàng),成果轉(zhuǎn)讓收入1353.59萬(wàn)元,成果創(chuàng)產(chǎn)值240334萬(wàn)元,成果創(chuàng)稅收15367.09萬(wàn)元。發(fā)表論文1890篇,其中:國(guó)際960篇,國(guó)內(nèi)930篇;國(guó)內(nèi)專著45部。申請(qǐng)專利654項(xiàng),其中發(fā)明專利622項(xiàng);獲得授權(quán)專利150項(xiàng),其中發(fā)明專利131項(xiàng)。參加研究的人員達(dá)到1913人,其中高級(jí)職稱的人員達(dá)到754人,培養(yǎng)博士459人,碩士592人。
總的來(lái)說(shuō),納米技術(shù)在電子信息產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用方面,開展了納米量子器件以及高密度、高速信息存儲(chǔ)系統(tǒng)等研究,縮小了與先進(jìn)國(guó)家差距,使我國(guó)在該領(lǐng)域的國(guó)際高技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利的戰(zhàn)略地位。在生物醫(yī)用材料與器件方面,突破了乙肝、艾滋病等重大傳染性疾病的生物檢測(cè)技術(shù);突破了磁性顆粒用于治療肝癌的關(guān)鍵技術(shù),帶動(dòng)傳統(tǒng)醫(yī)藥和醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。在改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)方面,重點(diǎn)突破一批有資源優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)或市場(chǎng)急需的多種納米功能材料、結(jié)構(gòu)材料的關(guān)鍵制造技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)和表征技術(shù),使整體上接近國(guó)際先進(jìn)水平,部分達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。加速了我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級(jí),增強(qiáng)了特種實(shí)力。