{"id":33339,"date":"2016-10-19T00:24:00","date_gmt":"2016-10-18T22:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wissenschaft\/roentgenblick-zeigt-verschleiss-von-plastiksolarzellen.html"},"modified":"2016-10-19T00:24:00","modified_gmt":"2016-10-18T22:24:00","slug":"roentgenblick-zeigt-verschleiss-von-plastiksolarzellen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/de\/wissenschaft\/roentgenblick-zeigt-verschleiss-von-plastiksolarzellen\/","title":{"rendered":"R\u00f6ntgenblick zeigt Verschlei\u00df von Plastiksolarzellen"},"content":{"rendered":"<p>Mit dem scharfen R&ouml;ntgenblick von DESYs Forschungslichtquelle PETRA III haben Wissenschaftler der Technischen Universit&auml;t M&uuml;nchen den Verschlei&szlig; von Plastiksolarzellen beobachtet.<\/p>\n<p> <!--more--> <\/p>\n<p>Die Untersuchung liefert einen Ansatz f&uuml;r eine verbesserte  Herstellung, um die Langzeitstabilit&auml;t solcher organischen Solarzellen  zu erh&ouml;hen. Das Team um Prof. Peter M&uuml;ller-Buschbaum stellt seine  Beobachtungen in der aktuellen Ausgabe des Fachjournals &bdquo;Advanced Energy  Materials&ldquo; (Bd. 6, Nr. 19; online vorab ver&ouml;ffentlicht) vor.<\/p>\n<p>Anders  als bei konventionellen Solarzellen aus Silizium wird der Strom in  organischen Solarzellen in einer aktiven Mischschicht aus zwei  kohlenstoffbasierten Materialien erzeugt. Ist eines davon ein Polymer,  spricht man oft von Plastiksolarzellen. Diese sind besonders  vielversprechend, weil ihre Herstellung sehr kosteng&uuml;nstig und einfach  ist. So lassen sich extrem leichte, biegsame und sogar halbtransparente  Solarzellen &uuml;ber Druckverfahren auf flexiblen Kunststoffmaterialien  erzeugen und damit vollkommen neue Anwendungsgebiete erschlie&szlig;en.  Organische Solarzellen sind in der Regel allerdings weniger effizient in  der Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie als  siliziumbasierte, und sie haben bisweilen eine k&uuml;rzere Lebensdauer.<\/p>\n<p> Die  innere Struktur der aktiven Schicht ist f&uuml;r organische Solarzellen von  zentraler Bedeutung. Bei der Herstellung m&uuml;ssen sich die beiden  Materialien der aktiven Schicht aus einer gemeinsamen L&ouml;sung entmischen,  &auml;hnlich wie sich &Ouml;ltropfen in Wasser bilden. &bdquo;Es ist dabei wichtig,  dass sich Plastikdom&auml;nen mit einer Gr&ouml;&szlig;e von wenigen zehn Nanometern  formen&ldquo;, betont der Hauptautor der Studie, Christoph Schaffer, Doktorand  aus der Gruppe von M&uuml;ller-Buschbaum. &bdquo;Nur so k&ouml;nnen in der aktiven  Schicht effizient positive und negative Ladungstr&auml;ger erzeugt und auch  voneinander getrennt werden. Ist die Struktur zu grob oder zu fein,  funktioniert dieser Prozess nicht mehr, und die Solarzelle verliert an  Effizienz.&ldquo; Ein Nanometer ist ein millionstel Millimeter.<\/p>\n<p>In  modernen Plastiksolarzellen werden h&auml;ufig sogenannte  Low-bandgap-Polymere verwendet, die besonders viel Licht absorbieren.  Sie ben&ouml;tigen oft w&auml;hrend der Herstellung einen L&ouml;sungsmittelzusatz, um  hohe Wirkungsgrade zu erreichen. Dieser Zusatz ist umstritten, weil er  die Lebensdauer der Solarzellen weiter senken k&ouml;nnte.<\/p>\n<p>Mit DESYs  R&ouml;ntgenlichtquelle PETRA III haben die Wissenschaftler den Verschlei&szlig;  solcher Low-bandgap-Plastiksolarzellen mit L&ouml;sungsmittelzusatz n&auml;her  untersucht. Dazu wurde eine solche Solarzelle in einem  Sonnenlichtsimulator mit sonnen&auml;hnlichem Licht beleuchtet und  kontinuierlich auf ihre elektrischen Kenndaten vermessen. Gleichzeitig  durchleuchteten die Forscher die Solarzelle zu unterschiedlichen Zeiten  mit dem scharf fokussierten R&ouml;ntgenstrahl von PETRA III. Somit konnten  sie sich im Abstand von einigen Minuten ein Bild von der inneren  Struktur der aktiven Schicht auf der Nanometerskala machen. &bdquo;Mit diesen  Messungen lassen sich Struktur und Leistungsdaten der Solarzelle  verkn&uuml;pfen und im Verlauf der Zeit verfolgen&ldquo;, erl&auml;utert Ko-Autor Prof.  Stephan Roth, Leiter der DESY-Messstation P03, an der die Versuche  stattfanden.<\/p>\n<p>&bdquo;Die Daten zeigen, dass Dom&auml;nen auf der L&auml;ngenskala  von wenigen zehn Nanometern w&auml;hrend des Betriebs stark schrumpfen und  ihre geometrischen Grenzen zu der anderen Komponente verschwinden&ldquo;, sagt  Schaffer. Gleichzeitig liefern die Messungen Hinweise darauf, dass der  Restgehalt an L&ouml;sungsmittelzusatz sinkt. Auf diese Beobachtungen f&uuml;hren  die Wissenschaftler den gemessenen Effizienzverlust der Solarzelle  zur&uuml;ck.<\/p>\n<p>&bdquo;Da es Indizien daf&uuml;r gibt, dass der Restgehalt des  L&ouml;sungsmittelzusatzes sinkt, m&uuml;ssen wir davon ausgehen, dass dieser  Prozess die Lebensdauer der Solarzellen limitieren kann&ldquo;, erl&auml;utert  M&uuml;ller-Buschbaum. &bdquo;Es ist daher unabdingbar, nach Strategien zur  Verfestigung der Struktur zu suchen. Dies k&ouml;nnte etwa durch chemische  Vernetzung der Polymerketten oder durch ma&szlig;geschneiderte  Verkapselungsmaterialien bewerkstelligt werden.&ldquo;<\/p>\n<p>Die M&uuml;nchner  Forscher hatten in einer vorangegangenen Studie bereits den Verschlei&szlig;  eines anderen Typs von Polymersolarzellen beobachtet. Bei dieser  Solarzellenart zeigte sich, dass die Effizienz dadurch sank, dass die  aktiven Zentren im Laufe des Betriebs wuchsen. Das legte nahe, solche  Solarzellen mit einer eigentlich suboptimalen, etwas zu feinen Struktur  herzustellen, die in den ersten Betriebsstunden dann zur optimalen Gr&ouml;&szlig;e  heranw&auml;chst.<\/p>\n<p>An diese Arbeit kn&uuml;pft die neue Untersuchung an. &bdquo;In  unserer ersten Studie konnten wir sehen, dass die Effizienz durch eine  Vergr&ouml;berung der Struktur sinkt&ldquo;, berichtet Schaffer. &bdquo;In der aktuellen  Studie passiert genau das Gegenteil. Dieses Verhalten entspricht ganz  unseren Erwartungen, weil die Zusammensetzung der aktiven Schicht anders  ist. Die Materialien in der ersten Studie tendieren dazu, stark zu  entmischen. Hier ist nun das Gegenteil der Fall und man braucht den  L&ouml;sungsmittelzusatz, um die ben&ouml;tigte Entmischung der Materialien f&uuml;r  hohe Effizienzen zu erzeugen. Verschwindet im Betrieb der  L&ouml;sungsmittelzusatz, verfeinert sich die Struktur wieder und entfernt  sich damit von ihrem Optimum.&ldquo;<\/p>\n<p>Beide Untersuchungen liefern  wichtige Ans&auml;tze f&uuml;r eine gezielte Optimierung der Produktion  organischer Solarzellen, wie Koautor Roth betont: &bdquo;Das Zusammenspiel der  beiden Studien ist ein sehr sch&ouml;nes Beispiel daf&uuml;r, wie Messungen mit  Synchrotronstrahlung auf der atomaren Skala wichtige Erkenntnisse f&uuml;r  die Forschung gerade in anwendungsnahen Gebieten wie dem der  erneuerbaren Energien liefern k&ouml;nnen.&ldquo;<\/p>\n<p><strong>Originalarbeit:<\/strong> <br \/>Morphological  Degradation in Low Bandgap Polymer Solar Cells &ndash; An In Operando Study;  Christoph J. Schaffer, Claudia M. Palumbiny, Martin A. Niedermeier,  Christian Burger, Gonzalo Santoro, Stephan V. Roth, and Peter  Mu&#776;ller-Buschbaum; &bdquo;Advanced Energy Materials&ldquo;, 2016; DOI: <a href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.1002\/aenm.201600712\">10.1002\/aenm.201600712<\/a><\/p>\n<h5 class=\"green\">Quelle<\/h5>\n<p><a href=\"http:\/\/www.desy.de\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Deutsches Elektronen-Synchrotron &#8211; Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft 2016<\/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%2Froentgenblick-zeigt-verschleiss-von-plastiksolarzellen%2F\" title=\"Bei Facebook teilen\" aria-label=\"Bei Facebook teilen\" role=\"button\" 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