他们在“Spectral engineering of ultra-thin germanium solar cells for combination photovoltaic and photosynthesis”一文中介绍了他们的研究成果,该文章最近发表在《Optics Express》上。该器件是一种增强型非晶锗(a-Ge:H)太阳能电池,可以将光限制在超薄吸收器中。
该小组表示该技术仅依靠等离子体增强气相沉积和磁控溅射,这些都是成熟的、经过工业验证的薄膜沉积方法。
研究员Norbert Osterthun说:“目前我们准备了一个项目,其中光谱选择性太阳能电池将被放大到小型模块尺寸。然后,这些模块将在阿尔梅里亚和奥尔登堡的温室环境中进行测试,代表了欧洲两个非常相关的温室栽培地区的条件。”
光谱选择性细胞使用了所谓的 "绿色间隙 "和光谱中的红外线(IR)部分,这些部分不被植物用于光合作用。
Osterthun补充道:“我们的细胞只吸收太阳光中的绿光和红外光谱部分,同时透射叶绿素在光合作用过程中吸收的蓝光和红光。”
研究小组用透明的导电金属-氧化物-金属氧化物(MOMO)多层构建了该细胞。
据称该电池的功率转换效率为1.6%和2.3%,蓝色透射率在16%和4%之间,红色透射率在48%和34%之间。
学者们说:“在MOMO反射器中研究了三种不同的银层厚度,通过调整银层厚度,可以改变用于照亮藻类或植物和用于产生光电流的光之间的比例。该太阳能电池显示出巨大的潜力,可以将光伏与光合作用相结合,达到太阳能电池在生物反应器、温室或农田上的新应用。”
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