導讀 對于邁克爾·薩利巴和馬赫迪·馬利克沙希來說,這是科學界的一個時刻,良好的實驗結果引發(fā)了更多問題。斯圖加特大學的研究人員最近開發(fā)了一...
對于邁克爾·薩利巴和馬赫迪·馬利克沙希來說,這是科學界的一個時刻,良好的實驗結果引發(fā)了更多問題。斯圖加特大學的研究人員最近開發(fā)了一種用鈣鈦礦制造太陽能電池的新工藝,鈣鈦礦是一種先進的晶體材料,有可能徹底改變太陽能技術。他們的細胞非常高效和穩(wěn)定,但有一個問題:他們并沒有詳細了解為什么這一過程如此有效。
薩利巴和馬利克沙希聯(lián)系了分子鑄造廠的研究人員,這是位于勞倫斯伯克利國家實驗室(伯克利實驗室)的能源部科學辦公室用戶設施。
幾個月后,伯克利實驗室團隊應用了一套技術來實時揭示鈣鈦礦太陽能電池材料在采用薩利巴工藝制造過程中晶體結構的變化。該結果發(fā)表在最近的一篇《先進材料》論文中,使研究人員能夠更深入地了解如何制造更好的鈣鈦礦太陽能電池。
“材料制造通常是一個黑匣子,”分子鑄造廠的科學家、該論文的通訊作者之一卡羅琳·薩特-費拉 (Carolin Sutter-Fella) 說。 “當材料從最初的構建塊轉變?yōu)樽罱K狀態(tài)時,你無法看到發(fā)生了什么。我們建立了多種功能,使我們能夠詳細觀察鈣鈦礦和其他可印刷太陽能電池材料的形成。這項工作可以幫助研究人員解決將這項有前景的技術商業(yè)化的關鍵障礙。”
“通過在沉積材料時不斷進行測量,我們可以直觀地跟蹤其功能特性如何演變,”分子鑄造廠伯克利實驗室博士后研究員、該研究的主要作者 Tim Kodalle 說。 “就像看視頻一樣。”
這項工作還在先進光源(位于伯克利實驗室的能源部科學用戶設施辦公室)進行。
標簽:
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯(lián)系刪除!