{"id":40645,"date":"2015-12-09T03:20:00","date_gmt":"2015-12-09T02:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wissenschaft\/neue-wege-zu-hybriden-solarzellen.html"},"modified":"2015-12-09T03:20:00","modified_gmt":"2015-12-09T02:20:00","slug":"neue-wege-zu-hybriden-solarzellen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/de\/wissenschaft\/neue-wege-zu-hybriden-solarzellen\/","title":{"rendered":"Neue Wege zu hybriden Solarzellen"},"content":{"rendered":"<p>Nanostrukturiertes Germanium f&uuml;r portable Photovoltaik und Akku-Elektroden.<\/p>\n<p> <!--more--> <\/p>\n<p>Mit einem neuen Verfahren stellen Forscher der Technischen  Universit&auml;t M&uuml;nchen (TUM) und der Ludwig-Maximilians-Universit&auml;t M&uuml;nchen  (LMU) hauchd&uuml;nne, robuste und gleichzeitig hochpor&ouml;se  Halbleiterschichten her. Ein viel versprechendes Material &ndash;  beispielsweise f&uuml;r kleine, leichte und langlebige flexible Solarzellen  oder Elektroden f&uuml;r leistungsf&auml;higere Akkus.<\/p>\n<p>Die Beschichtung des Pl&auml;ttchens, das <a href=\"http:\/\/www.professoren.tum.de\/faessler-thomas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Professor Thomas F&auml;ssler<\/a>,  Inhaber des Lehrstuhls f&uuml;r Anorganische Chemie mit Schwerpunkt Neue  Materialien an der TU M&uuml;nchen in H&auml;nden h&auml;lt, schimmert wie Opal. Und  sie hat erstaunliche Eigenschaften: Sie ist hart wie ein Kristall,  hauchd&uuml;nn und &ndash; da hochpor&ouml;s &ndash; federleicht.<\/p>\n<p>Indem sie in die  Poren des Materials geeignete organische Polymere einbauen, k&ouml;nnen die  Wissenschaftler die elektrischen Eigenschaften der entstehenden  Hybridmaterialien ma&szlig;schneidern. Die Bauweise spart nicht nur Platz,  sondern schafft auch gro&szlig;e Grenzfl&auml;chen, die den Wirkungsgrad erh&ouml;hen.<\/p>\n<p>&bdquo;Unser  Ausgangsmaterial kann man sich wie ein gro&szlig;poriges Ger&uuml;st vorstellen,  &auml;hnlich aufgebaut wie eine Bienenwabe. Die W&auml;nde bestehen aus  anorganischem, halbleitendem Germanium, das elektrische Ladungen  erzeugen und speichern kann. Weil die Wabenw&auml;nde hauchd&uuml;nn sind, m&uuml;ssen  Ladungen keine weiten Wege zur&uuml;cklegen&ldquo;, erkl&auml;rt F&auml;ssler.<\/p>\n<p><strong>Der neue Bauplan: Bottom-up statt Top-down<br \/><\/strong><br \/>Um  spr&ouml;des, hartes Germanium in eine flexible und por&ouml;se Schicht zu  verwandeln, mussten die Forscher allerdings einige Tricks anwenden.  Traditionell werden &Auml;tztechniken eingesetzt, um die Oberfl&auml;che von  Germanium zu strukturieren. Diese Top-down-Methode ist jedoch auf  atomarer Ebene schwer kontrollierbar. Das neue Verfahren l&ouml;st dieses  Problem.<\/p>\n<p>Zusammen mit seinem Team hat F&auml;ssler einen Syntheseweg  etabliert, der die gew&uuml;nschten Strukturen exakt und reproduzierbar  erzeugt. Ausgangsmaterial sind Cluster aus jeweils neun  Germanium-Atomen. Weil diese Cluster elektrisch geladen sind, sto&szlig;en sie  sich ab, solange sie sich in L&ouml;sung befinden. Eine Vernetzung findet  erst statt, wenn das L&ouml;sungsmittel abgedampft wird.<\/p>\n<p>Sie kann  durch einfaches Erhitzen auf 500 &deg;C oder chemisch erfolgen. Dazu gibt  man beispielsweise Germaniumchlorid zu. Nimmt man stattdessen andere  Chloride, wie zum Beispiel Phosphorchlorid, so lassen sich die  Germaniumstrukturen auf einfachste Weise dotieren. Die Eigenschaften der  resultierenden Nanomaterialien k&ouml;nnen die Wissenschaftler damit gezielt  einstellen.<\/p>\n<p><strong>Kunststoffk&uuml;gelchen als Nano-Template<\/strong><\/p>\n<p>Damit  die Germanium-Cluster die gew&uuml;nschten por&ouml;sen Strukturen bilden,  entwickelte LMU-Forscherin Dr. Dina Fattakhova-Rohlfing eine Methode,  die eine Nanostrukturierung erm&ouml;glicht: Winzige Polymerk&uuml;gelchen bilden  im ersten Schritt dreidimensionale Schablonen.<\/p>\n<p>Im n&auml;chsten  Schritt f&uuml;llt die Germaniumcluster-L&ouml;sung die L&uuml;cken zwischen den  K&uuml;gelchen. Sobald sich auf der Oberfl&auml;che der K&uuml;gelchen stabile  Germanium-Netzwerke gebildet haben, werden die Template durch Erhitzen  herausgel&ouml;st. &Uuml;brig bleibt der porenreiche Nano-Film.<\/p>\n<p>Die  eingesetzten Polymerk&uuml;gelchen haben einen Durchmesser von 50 bis 200  Nanometern und bilden eine Opalstruktur. Das Germanium-Ger&uuml;st, das an  ihren Oberfl&auml;chen entsteht, bildet die Negativform &ndash; eine inverse  Opalstruktur. Die Nanoschichten schimmern daher wie Opal.<\/p>\n<p>&bdquo;Schon  das por&ouml;se Germanium hat einzigartige optische und elektrische  Eigenschaften, von dem viele energierelevante Anwendungen profitieren  k&ouml;nnen&ldquo;, sagt LMU-Forscherin Dr. Dina Fattakhova-Rohlfing, die zusammen  mit F&auml;ssler das Material entwickelte. &bdquo;Dar&uuml;ber hinaus k&ouml;nnen wir die  Poren mit verschiedensten funktionellen Stoffen f&uuml;llen und so eine  breite Palette neuartiger Hybridmaterialien erzeugen.&ldquo;<\/p>\n<p><strong>Nano-Schichten machen portable Photovoltaik fit f&uuml;r die Zukunft<\/strong><\/p>\n<p>&bdquo;Kombiniert  mit Polymeren eignen sich por&ouml;se Germanium-Strukturen f&uuml;r die  Entwicklung einer neuen Generation stabiler, superleichter und flexibler  Solarzellen, die unterwegs Handy, Kamera und Laptop aufladen k&ouml;nnten&ldquo;,  erl&auml;utert <a href=\"https:\/\/www.polymer.ph.tum.de\/peter-mueller-buschbaum\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Physiker Peter M&uuml;ller-Buschbaum<\/a>, Professor f&uuml;r Funktionelle Materialien der TU M&uuml;nchen.<\/p>\n<p>Hersteller  auf der ganzen Welt suchen derzeit nach leichten und strapazierf&auml;higen  Materialien f&uuml;r portable Solarzellen. Bisher werden meist organische  Verbindungen verwendet, die empfindlich und nicht besonders langlebig  sind. Durch Hitze und Lichteinstrahlung zersetzen sich die Polymere, die  Leistung nimmt ab. Die d&uuml;nnen und gleichzeitig stabilen  Germanium-Hybridschichten w&auml;ren da eine echte Alternative.<\/p>\n<p><strong>Nanoschichten f&uuml;r neue Batteriesysteme<\/strong><\/p>\n<p>Als  n&auml;chstes wollen die Forscher die neue Technik nutzen, um auch  hochpor&ouml;se Silizium-Schichten herzustellen. Die Schichten werden derzeit  auch als Anode f&uuml;r wieder aufladbare Batterien getestet. Sie k&ouml;nnten  die bisher &uuml;blichen Graphitschichten in Akkus ersetzen und deren  Kapazit&auml;t verbessern.<\/p>\n<p>Gef&ouml;rdert wurde die Entwicklung durch das  Programm &bdquo;Solar Technologies go Hybrid&ldquo; des Bayerischen  Wissenschaftsministeriums, im Rahmen des Exzellenzclusters &bdquo;Nanosystems  Initiative Munich (NIM) durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft sowie  durch das Center for Nanoscience (CeNS).<br \/><strong><br \/>Publikation:<\/strong><\/p>\n<p>Zintl  Clusters as Wet Chemical Precursors for Germanium Nanomorphologies with  Tunable Composition; Manuel M. Bentlohner, Markus Waibel, Patrick  Zeller, Kuhu Sarkar, Peter M&uuml;ller-Buschbaum, Dina Fattakhova-Rohlfing,  Thomas F. F&auml;ssler | Angewandte Chemie, online 03.12.2015 &ndash;<a href=\"http:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/10.1002\/ange.201508246\/full\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> DOI: 10.1002\/ange.201508246<\/a> <\/p>\n<p><strong>Video:<\/strong> <a href=\"https:\/\/vimeo.com\/76125397\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">https:\/\/vimeo.com\/76125397<\/a> <\/p>\n<h5 class=\"green\">Quelle<\/h5>\n<p><a href=\"http:\/\/www.tum.de\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Technische Universit&auml;t M&uuml;nchen (TUM) 2015<\/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%2Fneue-wege-zu-hybriden-solarzellen%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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