該研究小組在用于隔離光采集與電荷傳導(dǎo)功能的透明玻璃頂部,打造出一種密集封裝、并排的微型電極陣列。相較于其他側(cè)向電池設(shè)計約1.8%的轉(zhuǎn)換效率,研究人員打造的這些電池透過60%的填充因子,可達到5.2%的轉(zhuǎn)換效率。
“從制造的角度來看,它更容易制造出并排的結(jié)構(gòu),”UW-Madison電子與電腦工程系教授HongruiJiang表示,“由上而下的結(jié)構(gòu)必須以多個步驟進行后進行校準,這對于小規(guī)模的電池來說十分具有挑戰(zhàn)性。我們十分輕松地擊敗了其他所有的側(cè)向結(jié)構(gòu)。”
Hongrui Jiang觀察光源照亮新一代側(cè)向太陽能電池的校準情形。他與研究小組開發(fā)的太陽能電池可從入射光采集較現(xiàn)有技術(shù)更多3倍的電量。
“在其他結(jié)構(gòu)中,許多的電量都被浪費掉了,主要是因為沒有電極或電極不匹配。我們所開發(fā)的技術(shù)讓我們得以打造極其緊密的側(cè)向結(jié)構(gòu),因而可利用完整的電量。”
透過探索可進一步最佳化透明度與導(dǎo)電性的材料,HongruiJiang和研究小組們正致力于打造更小且更有效率的太陽能電池。最終,他們計劃開發(fā)出小規(guī)模的軟性太陽能電池,從而為電調(diào)諧的隱形眼鏡供電。