{"id":23835,"date":"2017-10-20T03:16:00","date_gmt":"2017-10-20T01:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wissenschaft\/schmetterlingsfluegel-inspiriert-photovoltaik.html"},"modified":"2017-10-20T03:16:00","modified_gmt":"2017-10-20T01:16:00","slug":"schmetterlingsfluegel-inspiriert-photovoltaik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/de\/wissenschaft\/schmetterlingsfluegel-inspiriert-photovoltaik\/","title":{"rendered":"Schmetterlingsfl\u00fcgel inspiriert Photovoltaik"},"content":{"rendered":"<p>Absorption l&auml;sst sich um bis zu 200 Prozent steigern. Sonnenlicht, das von Solarzellen reflektiert wird, geht als ungenutzte Energie verloren. Die Fl&uuml;gel des Schmetterlings &bdquo;Gew&ouml;hnliche Rose&ldquo; (Pachliopta aristolochiae) zeichnen sich durch Nanostrukturen aus, kleinste L&ouml;cher, die Licht &uuml;ber ein breites Spektrum deutlich besser absorbieren als glatte Oberfl&auml;chen.<\/p>\n<p> <!--more--> <\/p>\n<p>Forschern am Karlsruher Institut f&uuml;r Technologie (KIT) ist es  nun gelungen, diese Nanostrukturen auf Solarzellen zu &uuml;bertragen und  deren Licht-Absorptionsrate so um bis zu 200 Prozent zu steigern. Ihre  Ergebnisse ver&ouml;ffentlichten die Wissenschaftler nun im Fachmagazin  Science Advances. DOI: 10.1126\/sciadv.1700232<\/p>\n<p>&bdquo;Der von uns untersuchte Schmetterling hat eine augenscheinliche  Besonderheit: Er ist extrem dunkelschwarz. Das liegt daran, dass er f&uuml;r  eine optimale W&auml;rmegewinnung das Sonnenlicht besonders gut absorbiert.  Noch spannender als sein Aussehen sind f&uuml;r uns die Mechanismen, mit  denen er die hohe Absorption erreicht. Das Optimierungspotenzial, das  eine &Uuml;bertragung dieser Strukturen f&uuml;r die Photovoltaik hat, fiel  deutlich h&ouml;her aus, als wir vermutet hatten&ldquo;, sagt Dr. Hendrik H&ouml;lscher  vom Institut f&uuml;r Mikrostrukturtechnik (IMT) am KIT.<\/p>\n<p>Die Wissenschaftler um Hendrik H&ouml;lscher und Radwanul H. Siddique  (ehemals KIT, jetzt CalTech) bildeten die beim Schmetterling  identifizierten Nanostrukturen auf der Siliziumschicht einer  D&uuml;nnfilm-Solarzelle nach. Die anschlie&szlig;ende Analyse der Licht-Absorption  lieferte vielversprechende Ergebnisse: Im Vergleich zu einer flachen  Oberfl&auml;che steigt die Absorptionsrate bei senkrechtem Lichteinfall um 97  Prozent und steigert sich stetig, bis sie bei einem Einfallswinkel von  50 Grad sogar 207 Prozent erreicht. &bdquo;Dies ist vor allem f&uuml;r europ&auml;ische  Lichtverh&auml;ltnisse interessant, da hier h&auml;ufig diffuses Licht herrscht  und das Licht nur selten senkrecht auf die Solarzellen f&auml;llt&ldquo;, sagt  Hendrik H&ouml;lscher.<\/p>\n<p>Das bedeute allerdings nicht automatisch eine Effizienzsteigerung der  gesamten PV-Anlage in gleicher H&ouml;he, so Guillaume Gomard vom IMT. &bdquo;Auch  andere Komponenten spielen eine Rolle. Die 200 Prozent sind daher eher  als theoretische Obergrenze f&uuml;r die Effizienzsteigerung zu sehen.&ldquo;<\/p>\n<p>Vor dem &Uuml;bertragen der Nanostrukturen auf die Solarzellen ermittelten  die Forscher Durchmesser und Anordnung der Nanol&ouml;cher auf dem Fl&uuml;gel  des Schmetterlings mittels Mikrospektroskopie. Anschlie&szlig;end analysierten  sie in einer Computersimulation die St&auml;rke der Licht-Absorption bei  unterschiedlichen Lochmustern: Dabei zeigte sich, dass unregelm&auml;&szlig;ig  angeordnete L&ouml;cher mit variierenden Durchmessern, so wie sie beim  Schmetterling zu finden sind, die stabilsten Absorptionsraten &uuml;ber das  gesamte Spektrum und verschiedene Einfallswinkel erzielten.  Dementsprechend haben sie die L&ouml;cher auf der Solarzelle zuf&auml;llig und mit  unterschiedlichen Durchmessern von 133 bis 343 Nanometern angeordnet.<\/p>\n<p>Die Wissenschaftler konnten mit ihrer Forschung zeigen, dass durch  die Wegnahme von Material die Lichtausbeute erheblich gesteigert werden  kann. Im Projekt arbeiteten sie mit amorphem Silizium, allerdings, so  die Forscher, lie&szlig;e sich jede Art von D&uuml;nnfilm-Photovoltaik-Modulen mit  solchen Nanostrukturen verbessern, sogar in industriellem Ma&szlig;stab.<\/p>\n<p><strong>Hintergrundinformation:<br \/><\/strong>D&uuml;nnfilm-Photovoltaik-Module stellen eine wirtschaftliche Alternative  zu herk&ouml;mmlichen kristallinen Silizium-Solarzellen dar, da die  lichtabsorbierende Schicht bis zu 1000-mal flacher ist und damit der  Rohstoffbedarf deutlich kleiner ausf&auml;llt. Allerdings liegen die  Absorptionsraten der d&uuml;nnen Schichten unter denen kristalliner Zellen.  Deshalb werden sie vor allem dort eingesetzt, wo nur wenig Strom  ben&ouml;tigt wird, etwa in Taschenrechnern oder Armbanduhren. Eine  Steigerung der Absorption macht D&uuml;nnfilm-Zellen auch f&uuml;r gr&ouml;&szlig;ere  Anwendungen wie Photovoltaik-Anlagen auf D&auml;chern wirtschaftlich  attraktiv.<\/p>\n<h5 class=\"green\">Quelle<\/h5>\n<div class=\"shariff shariff-align-flex-start shariff-widget-align-flex-start\"><div class=\"ShariffHeadline\">Diese Meldung teilen<\/div><ul class=\"shariff-buttons theme-round orientation-horizontal buttonsize-medium\"><li class=\"shariff-button facebook shariff-nocustomcolor\" style=\"background-color:#4273c8;border-radius:1%\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sonnenseite.com%2Fde%2Fwissenschaft%2Fschmetterlingsfluegel-inspiriert-photovoltaik%2F\" title=\"Bei Facebook teilen\" aria-label=\"Bei Facebook teilen\" role=\"button\" rel=\"nofollow\" class=\"shariff-link\" style=\";border-radius:1%; background-color:#3b5998; color:#fff\" target=\"_blank\"><span class=\"shariff-icon\" style=\"\"><svg width=\"32px\" height=\"20px\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 18 32\"><path fill=\"#3b5998\" d=\"M17.1 0.2v4.7h-2.8q-1.5 0-2.1 0.6t-0.5 1.9v3.4h5.2l-0.7 5.3h-4.5v13.6h-5.5v-13.6h-4.5v-5.3h4.5v-3.9q0-3.3 1.9-5.2t5-1.8q2.6 0 4.1 0.2z\"\/><\/svg><\/span><\/a><\/li><li class=\"shariff-button twitter shariff-nocustomcolor\" style=\"background-color:#595959;border-radius:1%\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/share?url=https%3A%2F%2Fwww.sonnenseite.com%2Fde%2Fwissenschaft%2Fschmetterlingsfluegel-inspiriert-photovoltaik%2F&text=Schmetterlingsfl%C3%BCgel%20inspiriert%20Photovoltaik\" title=\"Bei X teilen\" aria-label=\"Bei X teilen\" role=\"button\" rel=\"noopener nofollow\" class=\"shariff-link\" style=\";border-radius:1%; 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