RU2519937C1 - Полимерный фотоэлетрический модуль и способ его изготовления - Google Patents

Полимерный фотоэлетрический модуль и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2519937C1
RU2519937C1 RU2013112382/04A RU2013112382A RU2519937C1 RU 2519937 C1 RU2519937 C1 RU 2519937C1 RU 2013112382/04 A RU2013112382/04 A RU 2013112382/04A RU 2013112382 A RU2013112382 A RU 2013112382A RU 2519937 C1 RU2519937 C1 RU 2519937C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
conductive
polyaniline
polymer
film
Prior art date
Application number
RU2013112382/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Константинович Терехов
Сергей Алексеевич Радин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Инфотэк Груп"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Инфотэк Груп" filed Critical Открытое акционерное общество "Инфотэк Груп"
Priority to RU2013112382/04A priority Critical patent/RU2519937C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2519937C1 publication Critical patent/RU2519937C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Abstract

Изобретение относится к полимерному фотоэлектрическому модулю, выполненному на основе допированной пленки проводящего полимера полианилина. Модуль характеризуется тем, что полианилин допирован гетерополианионным комплексом 2-18 ряда, имеющим химическую формулу [P2W18O62]6-. Допированная пленка полианилина 1 нанесена на тонкий прозрачный проводящий слой, который может состоять из оксида индия (III) или оксида олова (IV) 2, который в свою очередь напылен на материал 3, который обладает высокими пропускными способностями для электромагнитных волн в диапазоне от 3·10-2 до 4·10-6 см. Данный материал с напыленным проводящим слоем и полианилиновой пленкой образует один из электродов фотоэлектрического модуля, а второй противоэлектрод, который служит одновременно задней стенкой изделия, может быть выполнен из проводящего материала 4, к которому с наружной стороны прикреплены термогенераторы 5 с воздушными или водяными радиаторами для отвода тепла 6, соединенные между собой электрическими последовательно-параллельными цепями 7, а электроды скрепляются между собой боковыми стенками, которые могут быть выполнены из любого неагрессивного диэлектрического материала 8, а между электродами заливается водный электролит, содержащий смесь водорастворимых неорганических солей, где pH электролита 9 может варьироваться от 5 до 3, токосъемы прикреплены соответственно к проводящему материалу с полимерной пленкой и к проводящей задней стенке изделия, а также к выходным клеммам термогенераторов 10, образуя тем самым две независимые электрические цепи. Также изобретение относится к способу получения указанного модуля. Предложенный фотоэлектрический модуль обладает высоким КПД преобразования электромагнитной энергии в электрическую. 2 н.п. ф-лы, 1 пр., 1 ил.

Description

Изобретение относится к полупроводниковой и электрохимической технике, в частности к области создания фотоэлектрических источников электрической энергии.
Основной целью технических решений в этой области является повышение КПД и расширение диапазона преобразования электромагнитного излучения в электрическую энергию.
Известен модуль фотоэлектрический [1], состоящий из множества фотопреобразователей, соединенных друг с другом и расположенных между слоями поливинилбутираля, и покрытый с фронтальной стороны упрочненным стеклом, а с тыльной стороны герметизирующей пленкой, отличающийся тем, что в качестве герметизирующей пленки применен комбинированный материал, состоящий из двух наружных слоев ламинированной полиэтилентерефталатной пленки, толщиной 60-70 мкм каждый, центрального слоя из алюминиевой фольги, толщиной 100-150 мкм и прилегающих к нему двух слоев полиэтиленовой пленки толщиной 5-10 мкм каждый, однако, КПД остается 10% и волновой диапазон преобразования достаточно узкий.
Известен кремниево-полимерный фотоэлектрический модуль для низких широт и способ его изготовления [2], который является наиболее близким техническим аналогом к заявленному изобретению. 1. Кремниево-полимерный фотоэлектрический модуль, выполненный на основе монокристаллического кремния, покрытого проводящей полимерной пленкой из смеси полимеров, отличающийся тем, что монокристаллический кремний покрыт пленкой из двух проводящих полимеров полисиланоанилина и полианилина, модифицированных анионным комплексом хлорида меди [CuCl4]2- при массовом соотношении вышеуказанных полимеров 2:10 соответственно.
2. Способ изготовления кремниево-полимерного фотоэлектрического модуля по п.1, отличающийся тем, что готовый фотоэлектрический модуль, выполненный на основе монокристаллического кремния в виде пластины, в качестве рабочего электрода опускают в гальваническую ванну с раствором, состоящим из 2,3 молярного раствора (моль/л) соляной кислоты и смеси мономеров анилина и силаноанилина с добавкой 0,1 молярного водного раствора хлорида меди (II), классификацией не ниже ЧДА, и в режиме потенциостатического циклирования при потенциалах 10,5-12,4 B и -5,5-(-7,2) В синтезируют полимерную смесь до образования на рабочем электроде полимерного покрытия из смеси двух проводящих полимеров полисиланоанилина и полианилина в массовых соотношениях 2:10 соответственно, которая модифицирована анионным комплексом хлорида меди [CuCl4]2-. Недостатком данного способа, несмотря на широкий диапазон преобразования длин волн, является низкое КПД.
Техническая задача заключается в создании способа изготовления полимерного фотоэлектрического модуля с высоким КПД преобразования электромагнитной энергии в электрическую.
Сущность заявленного технического решения согласно настоящему изобретению заключается в том, что основой полимерного фотоэлектрического модуля является допированная пленка проводящего полимера полианилина. Полианилин допирован гетерополианионным комплексом 2-18 ряда, имеющим химическую формулу [P2W18O62]6-. Допированная пленка полианилина (см. рисунок) 1 нанесена на тонкий прозрачный проводящий слой, который может состоять из оксида индия (III) или оксида олова (IV) 2, который в свою очередь напылен на кварцевое стекло или какой-либо другой материал 3, который обладает высокими пропускными способностями для электромагнитных волн в диапазоне от 3·10-2 до 4·10-6 см, то есть в диапазоне инфракрасного, видимого и частично ультрафиолетового света. Данный материал с напыленным проводящим слоем и полианилиновой пленкой образует один из электродов фотоэлектрического модуля. Второй противоэлектрод, который служит одновременно задней стенкой изделия, может быть выполнен из таких проводящих материалов, как хром, нержавеющая сталь или свинец 4. К данному электроду с наружной стороны прикреплены термогенераторы 5 с воздушными или водяными радиаторами для отвода тепла 6, соединенные между собой электрическими последовательно-параллельными цепями 7, в зависимости от применения данного модуля в конкретном устройстве. Электроды скрепляются между собой боковыми стенками, которые могут быть выполнены из любого неагрессивного диэлектрического материала 8, например, из фторопласта. Между электродами заливается водный электролит, содержащий смесь водорастворимых неорганических солей. pH электролита 9 может варьироваться от 5 до 3. Токосъемы прикреплены соответственно к проводящему материалу с полимерной пленкой и к проводящей задней стенке изделия, а также к выходным клеммам термогенераторов 10, образуя тем самым две независимые электрические цепи.
Внешнее электромагнитное излучение (см. рисунок) 11, попадая на кварцевое стекло или другой прозрачный материал, частично проходит сквозь него и сквозь тонкий прозрачный проводящий слой, состоящий из оксида индия (III) или оксида олова (IV), на который нанесена допированная пленка полианилина. При взаимодействии электромагнитного излучения с допированной полимерной пленкой начинаются окислительно-востановительные процессы, которые сопровождаются изменением заряда анионного комплекса и перехода электронов в раствор непосредственно с самого полианилина. При этом возникает разность потенциалов с противоэлектродом и при нагрузке между двумя электродами возникает электрический ток. В ходе работы фотоэлектрического модуля под воздействием силы тока и электромагнитной энергии происходит нагревание электролита и электродных материалов. Для того чтобы снять дополнительную электрическую энергию и повысить КПД полимерного фотоэлектрического модуля, на задней стенке противоэлектрода установлены термогенераторы с радиаторами и часть отведенного тепла превращается в электрическую энергию. Таким образом, с изделия можно снимать электрическую энергию сразу по двум независимым цепям. Предложенный дополнительный способ съема электрической энергии через термогенераторы может быть использован и в других известных на сегодняшний день фотоэлектрических модулях, тем самым повышая их КПД. Для отвода возможно образующихся газов в боковых полимерных стенках могут быть созданы газопроницаемые мембраны или сбросные клапана в зависимости от конкретного исполнения изделия. Изготовление полимерного фотоэлектрического модуля производят следующим образом. Проводящее стекло, проводящим слоем которого является напыленный тонкий слой оксида индия (III) или оксида олова (IV), опускают в гальваническую ванну с раствором, состоящим из 1,3 (моль/литр) молярного раствора соляной кислоты, анилина и гетерополикислоты 2-18 ряда, имеющего химическую формулу H6[P2W18O62]6- . Массовое соотношение между анилином и гетерополикислотой соответствует 20:1. После этого в режиме потенциостатического циклирования при потенциалах в диапазонах 13,7-17,8 B и от -7,3-(-8,4) B синтезируют полимер до образования на стекле, которое является рабочим электродом, полимерного покрытия, состоящего из полианилина, допированного гетерополианионом, имеющим формулу [P2W18O62]6-. После чего проводящее стекло с нанесенной полианилиновой пленкой, допированной анионным комплексом, высушивают и помещают в корпус, как показано на рисунке, проводящей пленкой вовнутрь. Напротив проводящего стекла устанавливают проводящие электроды, которые служат противоэлектродом и могут являться задней стенкой самого корпуса. С наружной стороны к электродам прикрепляются термогенераторы с воздушными или водяными радиаторами для отвода тепла. Ко всем электродам, в том числе и к электродам термогенераторов прикрепляются токосъемы. Между проводящим стеклом с полимерной пленкой и противоэлектродом оставляют зазор 10-50 мм, далее скрепляют их между собой диэлектрическими полимерными материалом. Между проводящим стеклом с допированной полианилиновой пленкой и противоэлектродом заливается электролит. После чего изделие герметизируют.
Пример изготовления полимерного фотоэлектрического модуля.
Для изготовления полимерного фотоэлектрического модуля было выбрано кварцевое стекло (180×170 мм), на которое был напылен с одной стороны тонкий прозрачный проводящий слой оксида олова (IV). Далее стекло опустили в гальваническую ванну с раствором, состоящим из 1,3 моль/литр раствора соляной кислоты, анилина и гетерополикислоты 2-18 ряда, имеющего химическую формулу H6[P2W18O62]. Массовое соотношение между анилином и гетерополикислотой составляет 20:1. После чего в режиме потенциостатического циклирования при потенциалах в диапазонах 13,7-17,8 B и -7,3-(-8,4) В синтезировали полимер, состоящий из допированного полианилина, имеющего химическую формулу [P2W18O62]6-. После чего проводящее стекло с нанесенной полианилиновой пленкой, допированной анионным комплексом, высушили и поместили в металлический корпус (см. рисунок) проводящей пленкой вовнутрь. Напротив проводящего стекла установили проводящие электроды, выполненные из свинца, которые одновременно являются задней стенкой корпуса. С наружной стороны к свинцовым электродам прикрепили термогенераторы с воздушными радиаторами для отвода тепла. Ко всем электродам, включая и электроды от термогенераторов, подсоединили токосъемы. Между проводящим стеклом с полимерной пленкой и свинцовыми противоэлектродами сделали зазор 40 мм и скрепили их между собой диэлектрическими материалами, выполненными из фторопласта. Пространство между проводящим стеклом с допированной полимерной пленкой и противоэлектродами заполнили электролитом, состоящим из смеси водорастворимых неорганических слабокислых солей (pH 4). После чего изделие загереметизировали. Собранный полимерный фотоэлектрический модуль был испытан при стандартных условиях освещения, спектр АМ-1,5, 1000 Вт/м2 при температуре 25°C.Суммарная выходная мощность с учетом электрической энергии, снятой с термогенераторов, составила 21 Вт.
Вывод. Предлагаемое изобретение позволяет изготавливать фотоэлектрические модули для преобразования электромагнитной энергии в электрическую в диапазоне волн от 3·10-2 до 4·10-6 см.
Источники информации
1. Пат. РФ №2086046, H01L 31/04.
2. Пат. РФ №2381595, H01L 31/04.

Claims (2)

1. Полимерный фотоэлектрический модуль, выполненный на основе допированной пленки проводящего полимера полианилина, отличается тем, что полианилин допирован гетерополианионным комплексом 2-18 ряда, имеющим химическую формулу [P2W18O62]6-, допированная пленка полианилина 1 нанесена на тонкий прозрачный проводящий слой, который может состоять из оксида индия (III) или оксида олова (IV) 2, который в свою очередь напылен на кварцевое стекло или какой-либо другой материал 3, который обладает высокими пропускными способностями для электромагнитных волн в диапазоне от 3·10-2 до 4·10-6 см, данный материал с напыленным проводящим слоем и полианилиновой пленкой образует один из электродов фотоэлектрического модуля, а второй противоэлектрод, который служит одновременно задней стенкой изделия, может быть выполнен из проводящего материала 4, к которому с наружной стороны прикреплены термогенераторы 5 с воздушными или водяными радиаторами для отвода тепла 6, соединенные между собой электрическими последовательно-параллельными цепями 7, а электроды скрепляются между собой боковыми стенками, которые могут быть выполнены из любого неагрессивного диэлектрического материала 8, а между электродами заливается водный электролит, содержащий смесь водорастворимых неорганических солей, где pH электролита 9 может варьироваться от 5 до 3, токосъемы прикреплены соответственно к проводящему материалу с полимерной пленкой и к проводящей задней стенке изделия, а также к выходным клеммам термогенераторов 10, образуя тем самым две независимые электрические цепи.
2. Способ изготовления полимерного фотоэлектрического модуля отличается тем, что проводящее стекло, проводящим слоем которого является напыленный тонкий слой оксида индия (III) или оксида олова (IV), опускают в гальваническую ванну с раствором, состоящим из 1,3 (моль/литр) раствора соляной кислоты, анилина и гетерополикислоты 2-18 ряда, имеющей химическую формулу H6[P2W18O62], а массовое соотношение между анилином и гетерополикислотой соответствует 20:1, после этого в режиме потенциостатического циклирования при потенциалах в диапазонах 13,7-17,8 B и от -7,3-(-8,4) В синтезируют полимер до образования на стекле полимерного покрытия, состоящего из полианилина, допированного гетерополианионом, имеющим формулу [P2W18O62]6-, после чего проводящее стекло с нанесенной полианилиновой пленкой, допированной анионным комплексом, высушивают и помещают в корпус проводящей пленкой вовнутрь, а напротив проводящего стекла устанавливают проводящие электроды, которые служат противоэлектродами и могут являться задней стенкой самого корпуса, а с наружной стороны к электродам прикрепляются термогенераторы с воздушными или водяными радиаторами для отвода тепла, ко всем электродам, в том числе и к электродам термогенераторов прикрепляются токосъемы, а между проводящим стеклом с полимерной пленкой и противоэлектродами оставляют зазор 10-50 мм, далее скрепляют их между собой диэлектрическими полимерными материалами, после чего между проводящим стеклом с допированной полианилиновой пленкой и противоэлектродами заливается электролит, далее изделие герметизируют.
RU2013112382/04A 2013-03-20 2013-03-20 Полимерный фотоэлетрический модуль и способ его изготовления RU2519937C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013112382/04A RU2519937C1 (ru) 2013-03-20 2013-03-20 Полимерный фотоэлетрический модуль и способ его изготовления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013112382/04A RU2519937C1 (ru) 2013-03-20 2013-03-20 Полимерный фотоэлетрический модуль и способ его изготовления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2519937C1 true RU2519937C1 (ru) 2014-06-20

Family

ID=51216870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013112382/04A RU2519937C1 (ru) 2013-03-20 2013-03-20 Полимерный фотоэлетрический модуль и способ его изготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2519937C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015178794A1 (ru) * 2014-05-23 2015-11-26 Открытое акционерное общество "Инфотэк Груп" Полимерный фотоэлектрический модуль и способ его изготовления
RU2747914C1 (ru) * 2020-11-06 2021-05-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный университет" Фотохимический способ преобразования электромагнитного излучения в электрическую энергию

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU77505U1 (ru) * 2008-05-15 2008-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ГОУВПО "ТУСУР") Фотоэлектрический элемент
RU2381595C1 (ru) * 2008-12-19 2010-02-10 Открытое акционерное общество "Инфотэк Груп" Кремниево-полимерный фотоэлектрический модуль для низких широт и способ его изготовления
WO2010074237A1 (ja) * 2008-12-26 2010-07-01 横浜ゴム株式会社 光電変換素子用電解質ならびにその電解質を用いた光電変換素子および色素増感太陽電池

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU77505U1 (ru) * 2008-05-15 2008-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ГОУВПО "ТУСУР") Фотоэлектрический элемент
RU2381595C1 (ru) * 2008-12-19 2010-02-10 Открытое акционерное общество "Инфотэк Груп" Кремниево-полимерный фотоэлектрический модуль для низких широт и способ его изготовления
WO2010074237A1 (ja) * 2008-12-26 2010-07-01 横浜ゴム株式会社 光電変換素子用電解質ならびにその電解質を用いた光電変換素子および色素増感太陽電池

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015178794A1 (ru) * 2014-05-23 2015-11-26 Открытое акционерное общество "Инфотэк Груп" Полимерный фотоэлектрический модуль и способ его изготовления
RU2747914C1 (ru) * 2020-11-06 2021-05-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный университет" Фотохимический способ преобразования электромагнитного излучения в электрическую энергию

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5513986B2 (ja) 光起電性エレクトロクロミック装置およびその製造方法
KR101426941B1 (ko) 태양전지 및 그의 제조방법
CN104956495B (zh) 太阳能电池单元以及其制造方法
US20080257399A1 (en) Bifacial thin film solar cell and method for making the same
JP5400273B2 (ja) 色素増感太陽電池及びこれを備えた複合型機器
ITMI20100614A1 (it) Cella fotovoltaica, in particolare per applicazioni architettoniche integrate, e metodo di fabbricazione di tale cella
Kou et al. Multi-functional electrochromic energy storage smart window powered by CZTSSe solar cell for intelligent managing solar radiation of building
US20120240984A1 (en) Solar cell module and method for manufacturing the same
Peng et al. Integration of fiber dye-sensitized solar cells with luminescent solar concentrators for high power output
RU2519937C1 (ru) Полимерный фотоэлетрический модуль и способ его изготовления
EP3678192B1 (en) Solar cell element and solar cell module
Chen et al. High-purity, thick CsPbCl3 films toward selective ultraviolet-harvesting visibly transparent photovoltaics
CN102881728B (zh) 基于超颖材料结构的薄膜太阳能电池及其制备方法
CN101866759A (zh) 一种染料敏化太阳能电池
JP2008077924A (ja) 光電変換装置
Kang et al. Characteristics of DSSC panels with silicone encapsulant
WO2015178794A1 (ru) Полимерный фотоэлектрический модуль и способ его изготовления
CN103367483A (zh) 太阳能电池及其制造方法
RU2381595C1 (ru) Кремниево-полимерный фотоэлектрический модуль для низких широт и способ его изготовления
ES2517441T3 (es) Procedimiento para el análisis de sistemas fotovoltaicos de capas por medio de termografía
JP3198451U (ja) 4本バスバー太陽電池
Dang et al. CdS sensitized ZnO electrodes in photoelectrochemical cells
Viola et al. Comparison on the use of PV systems in the vertical walls
Jwo et al. Solar energy and clean energy: trends and developments
KR20080107181A (ko) 고효율 태양전지