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仅仅替换晶体里面的几种离子,同一种骨架,就能变身光伏材料、超导材料。钙钛矿,就是这么神奇。
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01
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太阳能电池革命
2009年,科学家利用钙钛矿结构研制出一种可以将太阳能转化为电能的材料——碘化铅甲胺(CH3NH3PbI3)钙钛矿太阳能电池。这一材料迅速引发了钙钛矿太阳能电池的研究热潮。
钙钛矿结构可以用通式ABX3来表示,碘化铅甲胺(CH3NH3PbI3)钙钛矿便是用有机甲胺离子([CH3NH3]+)做钙钛矿结构中的A阳离子、用铅离子(Pb2+)做B阳离子、用碘离子(I-)做X阴离子得到的。
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用有机甲胺离子、铅离子和碘离子分别取代钙钛矿原来的各个离子,得到碘化铅甲胺钙钛矿(绘图/闫丽真)
碘化铅甲胺具有钙钛矿结构,但由于含有有机基团(甲胺离子),又不同于传统意义上的无机钙钛矿,因此被称为有机-无机杂化钙钛矿。这种材料是如何将太阳能转化为电能的呢?原来,有机-无机杂化钙钛矿对太阳光有很强的吸收能力,且在吸收太阳光之后可以产生相互分离的电子和空穴(电子和空穴统称为激子)。这些激子的迁移速率很快,而且可迁移距离远、寿命长,激子在传输层的定向流动会产生电流,由此便完成了太阳能至电能的转化过程。
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钙钛矿太阳能电池工作原理(供图/薛斌)
受到这一发现的鼓舞,物理学家、化学家、材料科学家纷纷投入钙钛矿太阳能电池的研究中,致力通过各种手段提高钙钛矿太阳能电池的转化率和稳定性。在他们的不懈努力下,光电转换效率不断被刷新。如今,钙钛矿已被认为是下一代最具前景的光伏材料之一。
02
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钙钛矿材料的其他应用
除了光电转换能力,钙钛矿材料还具有这些令人“惊艳”的特性:
介电性:在外电场的作用下,原本不导电的物质中会发生正负电荷的分离,从而在内部产生一个新的电场—这种性质被称作介电性。利用材料的介电性,可以制作一种非常重要的电子器件——电容器。材料的介电性越强,越有利于制造电容器。具有钙钛矿结构的钛酸钡(BaTiOs)就是非常好的介电材料。
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1925年提出的钙钛矿理想结构(供图/薛斌)
超导性:20世纪初,科学家在绝对零度(0开尔文,零下273摄氏度)附近观测到电阻完全消失的超导现象。1986年,瑞士的两位科学家放弃了研究金属超导体的思路,转向钡(Ba)-镧(La)-铜(Cu)-氧(O)多相钙钛矿氧化物超导体研究,并成功在30开尔文附近观察到高温超导现象,也因此于第二年获得了诺贝尔物理学奖。钙钛矿型高温超导体的研究热潮随之而来,使超导现象的温度由30开尔文逐步升到了106开尔文,纪录不断被刷新。
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钙钛矿的实际结构(供图/薛斌)
巨磁阻效应:在磁场发生微小变化时,巨磁阻材料的电阻可以发生超过100%的变化。利用这一性质,计算机磁盘小型化成为了现实。钙钛矿型镧(La)-钡(Ba)-锰(Mn)-氧(O)材料的电阻变化率可以达到120000%,堪称超巨磁阻材料,这也表明钙钛矿在巨磁阻材料领域大有可为。
材料的突破,正在打破我们对太阳能板的固有想象。
小小的离子替换,打开了材料世界的万千可能。来聊聊,你还知道哪些“百变”的材料?
责任编辑|赵青云
运营编辑|李雅欣
质量审核 | 原飞燕
图文来源 | 《知识就是力量》杂志《引发太阳能电池革命的钙钛矿
》,撰文/薛斌(上海海洋大学),原文有删改,原创作品转载请注明来源。
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