{"id":30756,"date":"2017-01-28T05:30:00","date_gmt":"2017-01-28T04:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wissenschaft\/grundlage-fuer-neuartige-solarzellen.html"},"modified":"2017-01-28T05:30:00","modified_gmt":"2017-01-28T04:30:00","slug":"grundlage-fuer-neuartige-solarzellen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/de\/wissenschaft\/grundlage-fuer-neuartige-solarzellen\/","title":{"rendered":"Grundlage f\u00fcr neuartige Solarzellen"},"content":{"rendered":"<p>Internationales Wissenschaftlerteam entwickelt neuen Wirkmechanismus f&uuml;r Photovoltaik.<\/p>\n<p> <!--more--> <\/p>\n<p><span class=\"text\">Ein interdisziplin&auml;res Forscherteam hat die  Grundlagen f&uuml;r einen v&ouml;llig neuen Typus von Solarzellen entwickelt. Die  neue Methode wandelt jenseits der herk&ouml;mmlichen Wirkmechanismen  Infrarotlicht in elektrische Energie um. Der Wirkmechanismus der  Festk&ouml;rper-Solarzelle besteht aus dem Mineral Perowskit und beruht auf  sogenannten Polaron-Anregungen. Das sind kombinierte Anregungen von  Elektronen und Gitterschwingungen des Festk&ouml;rpers. Beteiligt an der  Entwicklung der neuartigen Methode sind Forscher der Universit&auml;t  G&ouml;ttingen, des G&ouml;ttinger Max-Planck-Instituts f&uuml;r biophysikalische  Chemie, der Technischen Universit&auml;t Clausthal und vom Deutschen  Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg. Die Ergebnisse sind in der  <a href=\"http:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/10.1002\/aenm.201602174\/full\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fachzeitschrift <em>Advanced Energy Materials<\/em><\/a> erschienen. <\/p>\n<p> &bdquo;W&auml;hrend in konventionellen Solarzellen die Wechselwirkung von  Elektronen mit Gitterschwingungen zu unerw&uuml;nschten Verlusten f&uuml;hrt und  daher ein wesentliches Problem darstellt, k&ouml;nnen diese  Polaron-Anregungen in der Perowskit-Solarzelle bei bestimmten  Betriebstemperaturen fraktal gebildet und langlebig genug werden, damit  ein ausgepr&auml;gter photovoltaischer Effekt auftritt&ldquo;, erl&auml;utert Erstautor  Dirk Raiser vom MPI f&uuml;r biophysikalische Chemie und vom DESY. &bdquo;Dies  erfordert jedoch einen geordneten Grundzustand der Ladungen, der einer  Art Kristallisation der Ladungen entspricht und so starke kooperative  Wechselwirkungen der Polaronen erm&ouml;glicht.&ldquo; <\/p>\n<p> Die untersuchten Perowskit-Solarzellen mussten im Labor auf etwa minus  35 Grad Celsius gek&uuml;hlt werden, damit der Effekt einsetzte.  Voraussetzung f&uuml;r eine praktische Anwendung ist die Realisation  geordneter Polaronenzust&auml;nde bei h&ouml;heren Temperaturen. &bdquo;Die vorliegenden  Messungen wurden an einem gut charakterisierten Referenzmaterial  durchgef&uuml;hrt, um das Prinzip des Effektes zu verdeutlichen. Daf&uuml;r wurde  die tiefe &Uuml;bergangstemperatur in Kauf genommen&ldquo;, erl&auml;utert Ko-Autorin  Prof. Dr. Simone Techert vom Institut f&uuml;r R&ouml;ntgenphysik der Universit&auml;t  G&ouml;ttingen, die auch leitende Wissenschaftlerin am MPI f&uuml;r  biophysikalische Chemie und am DESY ist. <\/p>\n<p> G&ouml;ttinger Materialphysiker arbeiten an einer Modifizierung und  Optimierung des Materials, um eine h&ouml;here Betriebstemperatur zu  erreichen. &bdquo;Der kooperative Zustand k&ouml;nnte sich unter Umst&auml;nden auch  durch geschickte Anregung mit weiterem Licht vor&uuml;bergehend einstellen  lassen&ldquo;, sagt Prof. Techert. Sofern eine dieser Strategien erfolgreich  ist, k&ouml;nnten zuk&uuml;nftig Solarzellen oder photochemische Energietr&auml;ger  mittels reichlich vorhandener Perowskit-Oxidverbindungen erzeugt werden.<\/p>\n<p> &bdquo;Die Entwicklung hocheffizienter und einfach gebauter  Festk&ouml;rper-Solarzellen ist immer noch eine wissenschaftliche  Herausforderung, der sich viele Arbeitsgruppen auf der Welt stellen, um  die k&uuml;nftige Energieversorgung zu gew&auml;hrleisten&ldquo;, betont  Forschungsleiter Prof. Dr. Christian Joo&szlig; vom Institut f&uuml;r  Materialphysik der Universit&auml;t G&ouml;ttingen. &bdquo;Neben der Material- oder  Bauoptimierung schon etablierter Solarzellen beinhaltet dies auch die  Erforschung neuer grundlegender Mechanismen des lichtinduzierten  Ladungstransports und der Umwandlung in elektrische Energie. Auf diese  Weise sollte es m&ouml;glich sein, Solarzellen basierend auf neuen  Wirkprinzipien zu entwickeln.&ldquo;<\/p>\n<p> Genau dies ist der interdisziplin&auml;ren Gruppe von Materialphysikern,  Theoretikern, chemischen Physikern und R&ouml;ntgenphysikern nun im Rahmen  des G&ouml;ttinger Sonderforschungsbereichs (SFB) 1073 &bdquo;Kontrolle der  Energiewandlung auf atomaren Skalen&ldquo; gelungen. F&uuml;r die Erforschung der  neuartigen Solarzellenfunktion waren dabei ultraschnelle optische und  strukturelle Analysemethoden entscheidend, wie sie in aktuellen und  fr&uuml;heren Arbeiten zu diesem Thema zum Einsatz kamen. <\/p>\n<p> Im Zentrum in G&ouml;ttingen steht dabei die Entwicklung von Materialien,  deren Anregungen sich mittels starker Wechselwirkungen steuern lassen.  Die Materialentwicklung wird im Rahmen des SFB 1073 durch die  theoretischen Arbeiten von Prof. Dr. Peter Bl&ouml;chl von der Technischen  Universit&auml;t Clausthal intensiv begleitet. Sie erlauben, ein  fundamentales Verst&auml;ndnis der neuen Wirkmechanismen zu entwickeln und  damit das Design neuer Materialen zielgerichtet durchzuf&uuml;hren.<br \/> <a href=\"http:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/10.1002\/aenm.201602174\/full\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><br \/> <strong>Originalver&ouml;ffentlichung:<\/strong> Dirk Raiser et al. Evolution of hot polaron  states with a nanosecond lifetime in manganite. Advanced Energy  Materials. DOI: 10.1002\/aenm.201602174<\/a><\/span><\/p>\n<h5 class=\"green\">Quelle<\/h5>\n<p><a href=\"http:\/\/www.uni-goettingen.de\/de\/3240.html?cid=5729\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Georg-August-Universit&auml;t G&ouml;ttingen 2017<\/a><\/p>\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%2Fgrundlage-fuer-neuartige-solarzellen%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%2Fgrundlage-fuer-neuartige-solarzellen%2F&text=Grundlage%20f%C3%BCr%20neuartige%20Solarzellen\" 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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