{"id":41466,"date":"2015-11-04T05:07:00","date_gmt":"2015-11-04T04:07:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wissenschaft\/kuenstliche-photosynthese-wirkungsgrad-rekord-fuer-wasserstoff-herstellung-mit-silizium-solarzellen.html"},"modified":"2015-11-04T05:07:00","modified_gmt":"2015-11-04T04:07:00","slug":"kuenstliche-photosynthese-wirkungsgrad-rekord-fuer-wasserstoff-herstellung-mit-silizium-solarzellen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/de\/wissenschaft\/kuenstliche-photosynthese-wirkungsgrad-rekord-fuer-wasserstoff-herstellung-mit-silizium-solarzellen\/","title":{"rendered":"K\u00fcnstliche Photosynthese: Wirkungsgrad-Rekord f\u00fcr Wasserstoff-Herstellung mit Silizium-Solarzellen"},"content":{"rendered":"<p>Wasserstoff k&ouml;nnte in Zukunft Erd&ouml;l und Erdgas ersetzen. Eine der Schl&uuml;sselfragen ist jedoch, woher dieser umweltfreundliche Energietr&auml;ger einmal kommen soll.<\/p>\n<p> <!--more--> <\/p>\n<p>J&uuml;licher Forscher haben daf&uuml;r nun eine Mehrfachsolarzelle aus Silizium entwickelt, die sich vergleichsweise kosteng&uuml;nstig produzieren l&auml;sst und Wasserstoff nach dem Prinzip der &bdquo;k&uuml;nstlichen Photosynthese&ldquo; direkt mit Sonnenlicht erzeugt. Mit einem Gesamtwirkungsgrad von 9,5 Prozent konnten die J&uuml;licher Wissenschaftler die Effizienz entsprechender Module auf Silizium-Basis deutlich steigern, der bisherige Rekordwert lag bei 7,8 Prozent. Die Ergebnisse wurden k&uuml;rzlich in &bdquo;Energy &amp; Environmental Science&ldquo; ver&ouml;ffentlicht.<\/p>\n<p>Die Energie des Sonnenlichts ist enorm. Die auf der Erdoberfl&auml;che eintreffende Strahlung reicht aus, um den weltweiten Energiebedarf gleich um ein Vielfaches zu decken. Doch das Sonnenlicht ist nicht zu jeder Zeit verf&uuml;gbar. Solarmodule, die Wasserstoff statt Strom erzeugen, sind daher eine interessante Alternative. Denn der Wasserstoff l&auml;sst sich deutlich besser als elektrischer Strom speichern. Entsprechende Solarmodule funktionieren &auml;hnlich wie ein k&uuml;nstliches Blatt: Sie wandeln Sonnenenergie in chemische Energie um, indem sie Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufspalten. Bei der sp&auml;teren Energiebereitstellung mit Wasserstoff f&auml;llt nur Wasser und kein klimasch&auml;dliches Kohlendioxid an. F&uuml;r den wirtschaftlichen Betrieb m&uuml;ssen die Kosten und der Wirkungsgrad der solaren Wasserstofferzeugung jedoch noch weiter verbessert werden.<\/p>\n<p>Die J&uuml;licher Silizium-Mehrfachstapelsolarzelle ist speziell auf diese photoelektrochemische Wasserspaltung zugeschnitten. &bdquo;Die besondere Schwierigkeit besteht darin, eine ausreichend hohe Photospannung zu erzeugen. In der Praxis sind etwa 1,6 Volt notwendig, um die Wasserspaltungsreaktion voranzutreiben. Mit g&auml;ngigen kristallinen Siliziumsolarzellen, deren Photospannung deutlich unter einem Volt liegt, ist das nicht zu schaffen&ldquo;, erkl&auml;rt Dr. Jan-Philipp Becker vom J&uuml;licher Institut f&uuml;r Energie- und Klimaforschung (IEK-5).<\/p>\n<p>Die Solarmodule bestehen dagegen aus drei oder vier &uuml;bereinander gestapelten Zellen, die ihrerseits aus mehreren Schichten aufgebaut sind. &bdquo;Durch den mehrlagigen Aufbau l&auml;sst sich das Sonnenlicht-Spektrum, das &uuml;ber verschiedene Wellenl&auml;ngen reicht, effizienter einfangen&ldquo;, erl&auml;utert F&eacute;lix Urbain. &bdquo;Gleichzeitig erh&ouml;ht sich die Spannung auf bis zu 2,8 Volt und bietet damit sogar noch ausreichend Spielraum, um statt teurer Platinkatalysatoren auch weniger edle Metalle wie Nickel als Katalysator einzusetzen&ldquo;, so der J&uuml;licher Doktorand, der die Module im Rahmen eines von der TU Darmstadt koordinierten DFG-Schwerpunktprogramms SolarH2 entworfen und hergestellt hat.<\/p>\n<p>Silizium-D&uuml;nnschichtsolarzellen werden nicht wie kristalline Zellen aus einem Silizium-Wafer gefertigt. Die Schichten werden vielmehr im Vakuum mittels verschiedener Techniken auf ein Glas- oder Kunststoffsubstrat abgeschieden. &bdquo;Die D&uuml;nnschichttechnologie bietet den Vorteil, dass sie mit deutlich weniger Material auskommt als die klassische Wafertechnologie, und sich die Halbleitermaterialien vergleichsweise kosteng&uuml;nstig gro&szlig;fl&auml;chig aufbringen lassen.&ldquo;, erkl&auml;rt Dr. Friedhelm Finger, Leiter der Abteilung &#8222;Materialien und Solarzellen&#8220; am IEK-5. &bdquo;Bei der Wasserstoffgewinnung zahlt sich dabei die h&ouml;here Spannung der D&uuml;nnschichtsolarzelle aus.&ldquo;<\/p>\n<p>Doch bislang erreichten Silizium-D&uuml;nnschichtsolarzellen, die ohne spezielle Hochleistungs-Halbleitermaterialien auskommen, welche sich wiederum nur vergleichsweise kostenaufwendig prozessieren lassen, bei der Wasserstoffgewinnung nur einen Wirkungsgrad von 7,8 Prozent &#8211; ein Wert, den der neue Rekord von 9,5 Prozent nun deutlich &uuml;bersteigt. &bdquo;Unsere Tests zeigen, dass sich Silizium-D&uuml;nnschichtsolarmodule effizient zur Erzeugung von Wasserstoff einsetzen lassen. Gesamtwirkungsgrade von &uuml;ber 10 Prozent erscheinen durchaus machbar&ldquo;, sch&auml;tzt Prof. Uwe Rau, Leiter des Instituts f&uuml;r Energie- und Klimaforschung (IEK-5). Der n&auml;chste Schritt sei nun die Skalierung der Solarzellen auf gr&ouml;&szlig;ere Fl&auml;chen.<\/p>\n<p><strong>Originalpublikation:<\/strong><br \/>Multijunction Si photocathodes with tunable photovoltages from 2.0 V to 2.8 V for light induced water splitting&nbsp;<br \/>F&eacute;lix Urbain, Vladimir Smirnov, Jan-Philipp Becker, Andreas Lambertz, Florent Yang, J&uuml;rgen Ziegler, Bernhard Kaiser, Wolfram Jaegermann, Uwe Rau, Friedhelm Finger&nbsp;<br \/><a href=\"http:\/\/pubs.rsc.org\/en\/content\/articlehtml\/2015\/ee\/c5ee02393a\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Energy Environ. Sci., 2015 (first published online 05 Oct 2015), DOI: 10.1039\/C5EE02393A<\/a>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Weitere Informationen:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/www.fz-juelich.de\/iek\/iek-5\/DE\/Home\/home_node.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Institut f&uuml;r Energie- und Klimaforschung, Photovoltaik (IEK-5)<\/a> <\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.solarh2.tu-darmstadt.de\/solarh2\/index.de.jsp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Solargetriebene Wasserspaltung<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.solarh2.tu-darmstadt.de\/solarh2\/index.de.jsp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DFG-Schwerpunkprogramm SolarH2 (SPP 1613)<\/a> <\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.matressource.de\/projekte\/sushy\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">BMBF Drittmittelprojekt MatRessource<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"article-images\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"640\" height=\"349\" src=\"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/ForschungszentrumJuelich_Wassserstoff01.jpg\" class=\"alignleft\" alt=\"Forschungszentrum J&uuml;lich | Schema Stapelsolarzelle zur Wasserspaltung: An der Grenzfl&auml;che zwischen der mit einem Katalysator beschichteten Photokathode und einem w&auml;ssrigen Elektrolyten wird durch Umwandlung des Sonnenlichts Wasserstoff erzeugt.\" srcset=\"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/ForschungszentrumJuelich_Wassserstoff01.jpg 770w, https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/ForschungszentrumJuelich_Wassserstoff01-300x164.jpg 300w, https:\/\/www.sonnenseite.com\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/ForschungszentrumJuelich_Wassserstoff01-768x419.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/div>\n<h5 class=\"green\">Quelle<\/h5>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fz-juelich.de\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Forschungszentrum J&uuml;lich 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%2Fkuenstliche-photosynthese-wirkungsgrad-rekord-fuer-wasserstoff-herstellung-mit-silizium-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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