人類為自己能將太陽(yáng)光轉(zhuǎn)換為電能感到自豪,不過,植物轉(zhuǎn)換太陽(yáng)光為能量的歷史比人類要長(zhǎng)得多。因此,一個(gè)科學(xué)家團(tuán)隊(duì)通過復(fù)制玫瑰花瓣表面結(jié)構(gòu)創(chuàng)造了一種薄膜,這種薄膜能夠顯著提高太陽(yáng)能電池的效率?!断冗M(jìn)光學(xué)材料》(AdvancedOpticalMaterials)報(bào)道了他們的發(fā)現(xiàn)。
這個(gè)團(tuán)隊(duì)里的科學(xué)家來自德國(guó)卡爾斯魯厄理工學(xué)院(KarlsruheInstituteofTechnology/KIT)和巴登-符騰堡太陽(yáng)能和氫研究中心(CenterforSolarEnergyandHydrogenResearchBaden-Württemberg)。
他們的研究始于對(duì)大量植物表皮細(xì)胞光學(xué)性質(zhì)的觀察。這些科學(xué)家尤為感興趣的是植物外層吸收而不是反射光的能力。他們發(fā)現(xiàn)在被研究的植物中,玫瑰花瓣在這方面表現(xiàn)得最好。
據(jù)KIT的研究報(bào)告,玫瑰花瓣在電子顯微鏡下呈現(xiàn)一種無組織的復(fù)雜結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)不僅讓玫瑰花能夠吸收更多的光線,還能形成強(qiáng)烈的色彩吸引昆蟲來授粉。
選定玫瑰之后,他們用硅基聚合物印下了花瓣外層的結(jié)構(gòu),由此制作出了花瓣外層結(jié)構(gòu)的模具。接下來,他們給模具注入透明的光學(xué)膠水,再用紫外線進(jìn)行固化。
最后,他們得到了和玫瑰花瓣表面結(jié)構(gòu)一樣的透明薄膜,將這種薄膜覆蓋在現(xiàn)有的太陽(yáng)能電池上,研究人員發(fā)現(xiàn)它對(duì)垂直照射的太陽(yáng)光的轉(zhuǎn)化率提升了12%。若太陽(yáng)光從更銳利的角度照射,提升還更加明顯。
今年5月,這些科學(xué)家得到了太陽(yáng)能電池效率的新紀(jì)錄,陽(yáng)光-電能的轉(zhuǎn)化率達(dá)到了34.5%。太陽(yáng)能電池的實(shí)用性由此得到了提升。
不過這些科學(xué)家們?nèi)圆粷M足,他們現(xiàn)在繼續(xù)研究無組織表面結(jié)構(gòu)的作用,研究對(duì)象是類似玫瑰花瓣的其他光敏表面,希望為太陽(yáng)能電池效率能夠更進(jìn)一步。
更多資訊請(qǐng)關(guān)注新能源頻道