{"id":41848,"date":"2015-10-20T00:44:00","date_gmt":"2015-10-19T22:44:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wissenschaft\/ultraduenne-cigse-solarzellen-mit-131-prozent-wirkungsgrad.html"},"modified":"2015-10-20T00:44:00","modified_gmt":"2015-10-19T22:44:00","slug":"ultraduenne-cigse-solarzellen-mit-131-prozent-wirkungsgrad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/de\/wissenschaft\/ultraduenne-cigse-solarzellen-mit-131-prozent-wirkungsgrad\/","title":{"rendered":"Ultrad\u00fcnne CIGSe-Solarzellen mit 13,1 Prozent Wirkungsgrad"},"content":{"rendered":"<p>Erstmals experimentell nachgewiesen: Wie Nanoteilchen ultrad&uuml;nne CIGSe-Solarzellen effizienter machen.<\/p>\n<p> <!--more--> <\/p>\n<p>CIGSe-Solarzellen sind aus Kupfer, Indium, Gallium und Selen  aufgebaut und k&ouml;nnen hohe Wirkungsgrade erreichen. Um wertvolles Indium  einzusparen, soll die CIGSe-Schicht jedoch so d&uuml;nn wie m&ouml;glich sein.  Dadurch sinkt allerdings der Wirkungsgrad sehr stark. Nun hat es ein  Team am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) geschafft, ultrad&uuml;nne  CIGSe-Schichten von hoher Qualit&auml;t herzustellen und mit winzigen  Nanoteilchen auf der R&uuml;ckseite der Zelle den Wirkungsgrad zu steigern. <\/p>\n<p>Nanoteilchen  mit Durchmessern von einigen hundert Nanometern reagieren auf Licht in  besonderer Weise. Wie sich Anordnungen von solchen Nanoteilchen nutzen  lassen, um Solarzellen und andere optoelektronische Bauelemente zu  optimieren, untersucht Prof. Dr. Martina Schmid mit der Nachwuchsgruppe  Nanooptische Konzepte f&uuml;r die Photovoltaik am Helmholtz-Zentrum Berlin  (HZB). Nun kann sie im Journal of the American Chemical Society ACS Nano  &uuml;ber einen beachtlichen Erfolg mit ultrad&uuml;nnen CIGSe-Solarzellen  berichten.<\/p>\n<p><strong>Unterhalb von einem Mikrometer sinkt die Effizienz noch mehr<\/strong><\/p>\n<p>CIGSe-Solarzellen  erreichen hohe Wirkungsgrade und sind als Solarmodule mit Schichtdicken  von einigen Mikrometern bereits kommerziell erh&auml;ltlich. Doch Indium  z&auml;hlt zu den seltenen und teuren Elementen, so dass die  Absorberschichten in Zukunft deutlich d&uuml;nner werden sollten. Dies  verringert jedoch den Wirkungsgrad, weil d&uuml;nnere Schichten weniger Licht  absorbieren. Doch nicht nur das: unterhalb von einem Mikrometer Dicke  tritt ein weiteres Problem auf &#8211; die Ladungstr&auml;ger treffen h&auml;ufiger  aufeinander und rekombinieren am R&uuml;ckkontakt, so dass sie f&uuml;r die  Stromerzeugung &bdquo;verloren&ldquo; gehen.<\/p>\n<p><strong>Ultrad&uuml;nne CIGSe mit Wirkungsgraden von 11,1 %<\/strong> <\/p>\n<p>&bdquo;Es  dauerte mehr als ein Jahr, bis es mir gelang, ultrad&uuml;nne  CIGSe-Schichten von nur 0,46 Mikrometern&nbsp; (460 Nanometer) herzustellen,  die noch akzeptable Wirkungsgrade von bis zu 11,1% erreichen&ldquo;, sagt  Guanchao Yin, der seine Doktorarbeit im Team von Martina Schmid gerade  mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Um den Wirkungsgrad der ultrad&uuml;nnen  CIGSe-Zellen weiter zu steigern, sollten dann Anordnungen von  Nanoteilchen eingef&uuml;gt werden. Martina Schmid konnte daf&uuml;r auf ihre  guten Kontakte zur Arbeitsgruppe von Prof. Albert Polman am Center for  Nanooptics, Amsterdam zur&uuml;ckgreifen; Diese Gruppe z&auml;hlt zu den Pionieren  auf dem Gebiet der Nanophotonik und ist in der Lage, beliebige  Anordnungen von Nanoteilchen mit spezialisierten Nanodruck-Technologien  zu produzieren.<\/p>\n<p><strong>Nanoteilchen auf der Vorderseite sind wenig effektiv<\/strong><\/p>\n<p>Im ersten Schritt brachten die Kollegen aus Amsterdam ein Muster aus dielektrischen TiO<sub>2<\/sub>-Nanoteilchen  oben auf der ultrad&uuml;nnen Solarzelle auf. Die Nanoteilchen sollten wie  Lichtfallen wirken und das Licht in die CIGSe-Schicht weiterleiten.  Dennoch wirkte sich dies weitaus weniger positiv auf den Wirkungsgrad  aus als beispielsweise bei Siliziumbasierten Solarzellen. Yin stellte  daher weitere Versuche an und fand schlie&szlig;lich heraus, was am besten  funktionierte: Nanoteilchen hinter der Absorberschicht, direkt auf dem  R&uuml;ckkontakt!<\/p>\n<p><strong>Auf der R&uuml;ckseite dagegen umso mehr: Der Wirkungsgrad steigt auf 12,3 %<\/strong><\/p>\n<p>Die Amsterdamer Kollegen stellten daf&uuml;r eine Anordnung von dielektrischen SiO<sub>2<\/sub>  Nanoteilchen direkt auf dem R&uuml;ckkontakt der Zelle her, einem  Molybd&auml;n-Substrat. Auf dem so strukturierten Substrat wuchsen Yin und  die Kollegen am HZB eine ultrad&uuml;nne CIGSe-Schicht, ebenso wie alle  weiteren Schichten, die f&uuml;r die Solarzelle n&ouml;tig sind. Dadurch stieg der  Wirkungsgrad von 11,1%&nbsp; auf&nbsp; 12,3% ! Gleichzeitig nahm die  Kurzschluss-Stromdichte der ultrad&uuml;nnen CIGSe-Zelle um mehr als 2 mA\/cm<sup>2<\/sup>  zu. Mit zus&auml;tzlichen Antireflektions-Nanoteilchen auf der Vorderseite  lie&szlig; sich der Wirkungsgrad sogar auf bis zu 13,1% steigern.<\/p>\n<p><strong>Nanoteilchen streuen das Licht in die aktive Schicht und verhindern die Rekombination<\/strong><\/p>\n<p>&ldquo;Die  Nanoteilchen auf der R&uuml;ckseite fangen das Licht und streuen es  effizient zur&uuml;ck in die aktive CIGSe-Schicht, deren Absorption dadurch  erh&ouml;ht wird&rdquo;, erkl&auml;rt Yin. Weitere Untersuchungen deuten darauf hin,  dass die SiO<sub>2<\/sub>-Nanoteilchen auf der R&uuml;ckseite der Zelle  au&szlig;erdem die Rekombination von Ladungstr&auml;gern einschr&auml;nken, was  ebenfalls zur Steigerung des Wirkungsgrads beitr&auml;gt. &ldquo;Diese Arbeit zeigt  erstmals experimentell, wie sich durch Nanoteilchen auch bei  ultrad&uuml;nnen CIGSe-Solarzellen die Effizienz steigern l&auml;sst. Dies hat uns  auf weitere Ideen gebracht, wie wir zus&auml;tzlich zu den optischen auch  die elektrischen Eigenschaften von Nanoteilchen nutzen k&ouml;nnen, um die  Absorption von Licht zu erh&ouml;hen und den Verlust von Ladungstr&auml;gern zu  begrenzen&ldquo;, sagt Martina Schmid. <\/p>\n<p><strong><span class=\"Extern\">Publikation<\/span>:<\/strong> M.-C.  van Lare*, G. Yin*, A. Polman, M. Schmid &ldquo;Light coupling and trapping  in ultra-thin Cu(In,Ga)Se2 solar cells using dielectric scattering  patterns&rdquo; ACS Nano | DOI: <a class=\"Extern\" href=\"http:\/\/pubs.acs.org\/doi\/abs\/10.1021\/acsnano.5b04091\">10.1021\/acsnano.5b04091<\/a> (2015), *equal contribution<\/p>\n<h5 class=\"green\">Quelle<\/h5>\n<p><a href=\"http:\/\/www.helmholtz-berlin.de\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">HZB &#8211; Helmholtz-Zentrum Berlin 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%2Fultraduenne-cigse-solarzellen-mit-131-prozent-wirkungsgrad%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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