{"id":36025,"date":"2016-06-25T00:29:00","date_gmt":"2016-06-24T22:29:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wissenschaft\/flower-power-photovoltaik-nach-dem-vorbild-der-rose.html"},"modified":"2016-06-25T00:29:00","modified_gmt":"2016-06-24T22:29:00","slug":"flower-power-photovoltaik-nach-dem-vorbild-der-rose","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/de\/wissenschaft\/flower-power-photovoltaik-nach-dem-vorbild-der-rose\/","title":{"rendered":"\u201eFlower Power\u201c: Photovoltaik nach dem Vorbild der Rose"},"content":{"rendered":"<p>Mit einer Oberfl&auml;che wie bei Pflanzen k&ouml;nnen Solarzellen mehr Licht aufnehmen.<\/p>\n<p> <!--more--> <\/p>\n<p>Forscher des Karlsruher <a href=\"http:\/\/www.energie.kit.edu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Instituts f&uuml;r Technologie (KIT)<\/a> reproduzierten die epidermalen Zellen von Rosenbl&uuml;tenbl&auml;ttern, die eine besonders starke Antireflexwirkung besitzen, und integrierten die transparente Nachbildung in eine organische Solarzelle. Dies f&uuml;hrte zu einer relativen Erh&ouml;hung der Effizienz von zw&ouml;lf Prozent. Dar&uuml;ber berichten die Wissenschaftler in der Zeitschrift Advanced Optical Materials (DOI: 10.1002\/adom.201600046).<\/p>\n<p>Photovoltaik &auml;hnelt im Prinzip der von Pflanzen betriebenen Photosynthese: Lichtenergie wird absorbiert und in eine andere Form von Energie konvertiert. Dabei ist es wichtig, das Lichtspektrum der Sonne m&ouml;glichst breit zu nutzen und das Licht aus verschiedenen Einfallswinkeln aufzunehmen, da sich der Winkel mit dem Sonnenstand &auml;ndert. Pflanzen haben dies in ihrer langen Evolution erreicht &ndash; Grund genug f&uuml;r Photovoltaikforscher, sich bei der Entwicklung von Solarzellen mit breitem Absorptionsspektrum und hoher Einfallswinkeltoleranz an der Natur zu orientieren.<\/p>\n<p>Wissenschaftler am KIT und am Zentrum f&uuml;r Sonnenenergie&shy; und Wasserstoff&shy;Forschung Baden&shy;W&uuml;rttemberg (ZSW) schlagen nun in der Zeitschrift Advanced Optical Materials vor, das &auml;u&szlig;ere Abschlussgewebe von Bl&auml;ttern h&ouml;herer Pflanzen, die sogenannte Epidermis, in einer transparenten Schicht nachzubilden und diese in die Vorderseite von Solarzellen zu integrieren, um deren Effizienz zu steigern.<\/p>\n<p>Zun&auml;chst untersuchten die Forscher am Lichttechnischen Institut (LTI), Institut f&uuml;r Mikrostrukturtechnik (IMT), Institut f&uuml;r Angewandte Physik (APH) und Zoologischen Institut (ZOO) des KIT sowie am ZSW die epidermalen Zellen verschiedener Pflanzenarten auf ihre optischen Eigenschaften und vor allem ihre Antireflexwirkung. Diese erwies sich als besonders stark bei Rosenbl&uuml;tenbl&auml;ttern, bei denen sie f&uuml;r st&auml;rkere Farbkontraste sorgt und damit die Chance auf Best&auml;ubung erh&ouml;ht. Wie die Wissenschaftler unter dem Elektronenmikroskop feststellten, besteht die Epidermis der Rosenbl&uuml;tenbl&auml;tter aus einem ungeordneten Feld dicht gedr&auml;ngter Mikrostrukturen, zus&auml;tzlich gerippt durch zuf&auml;llig platzierte Nanostrukturen.<span>&nbsp;<\/span><\/p>\n<p>Um die Struktur dieser epidermalen Zellen &uuml;ber eine gr&ouml;&szlig;ere Fl&auml;che exakt zu reproduzieren, &uuml;bertrugen die Forscher sie in eine Form aus Polydimethylsiloxan, einem Polymer auf Siliziumbasis, dr&uuml;ckten die so entstandene negative Struktur in einen optischen Kleber ein und lie&szlig;en diesen unter UV-Betrahlung aush&auml;rten. &bdquo;Diese Methode ist einfach und kosteng&uuml;nstig und erzeugt Mikrostrukturen von einer Tiefe und Dichte, wie sie sich mit k&uuml;nstlichen Techniken kaum erreichen lassen&ldquo;, berichtet Dr. Guillaume Gomard, Leiter der Gruppe Nanophotonik am LTI des KIT. <\/p>\n<p>Die Wissenschaftler integrierten die transparente Nachbildung der Rosenbl&uuml;tenbl&auml;tter-Epidermis in eine organische Solarzelle. Dadurch erh&ouml;hte sich die Energieumwandlungseffizienz bei senkrechtem Lichteinfall um zw&ouml;lf Prozent (relative Steigerung). Bei sehr flachen Einfallswinkeln fiel die Effizienzsteigerung noch h&ouml;her aus. Die Forscher f&uuml;hren die Steigerung vor allem auf die hervorragende richtungsunabh&auml;ngige Antireflexwirkung der nachgebildeten Epidermis zur&uuml;ck. Diese kann die Oberfl&auml;chenreflexion unter f&uuml;nf Prozent halten, auch wenn der Lichteinfallswinkel fast 80 Grad betr&auml;gt. Dar&uuml;ber hinaus fungiert jede einzelne der nachgebildeten epidermalen Zellen als Mikrolinse, wie Untersuchungen mit einem Konfokal-Lasermikroskop zeigten. Der Mikrolinseneffekt verl&auml;ngert den optischen Pfad innerhalb der Solarzelle, steigert die Licht-Materie-Interaktion und erh&ouml;ht die Wahrscheinlichkeit, dass die Lichtteilchen absorbiert werden. <\/p>\n<p>&bdquo;Unsere Methode l&auml;sst sich sowohl auf weitere Pflanzenarten als auch auf andere Photovoltaiktechnologien anwenden&ldquo;, erkl&auml;rt Guillaume Gomard. &bdquo;Da die Oberfl&auml;chen von Pflanzen multifunktional sind, k&ouml;nnte es k&uuml;nftig m&ouml;glich sein, von ihnen mehrere Eigenschaften in einem Schritt zu &uuml;bernehmen.&ldquo; Die Arbeit der Forscher wirft dar&uuml;ber hinaus eine grundlegende Frage auf: Welche Rolle spielt Unordnung in komplexen photonischen Strukturen? Zu dieser Frage laufen weitere Untersuchungen, von deren Ergebnissen die n&auml;chste Generation von Solarzellen profitieren k&ouml;nnte.<\/p>\n<h5 class=\"green\">Quelle<\/h5>\n<p><a href=\"http:\/\/www.kit.edu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">KIT &ndash; Die Forschungsuniversit&auml;t in 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%2Fflower-power-photovoltaik-nach-dem-vorbild-der-rose%2F\" title=\"Bei Facebook teilen\" aria-label=\"Bei Facebook teilen\" role=\"button\" rel=\"nofollow\" class=\"shariff-link\" style=\";border-radius:1%; 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