除了有機太陽能電池之外,目前有許多公司致力於染料敏化太陽能電池的產業化開發,如Solaronix,Dyesol等。染料敏化太陽能電池中必須使用電解質。轉化效率在10%以上的染料敏化太陽能電池都是採用液態電解質的,液態電解質有著較大的環保性問題,採用固態或者凝膠態電解質的染料敏化太陽能電池效率與有機太陽能電池接近,在6%——8%左右,因此電解液是目前制約染料敏化太陽能電池的核心問題。
染料敏化太陽能電池是瑞士洛桑高等理工大學(EPFL)的GrÄatzel教授發明的,因此也稱GrÄatzel電池。英文稱作「Dye sensitized solar cells」,簡稱DSSC。
染料敏化太陽能電池與有機太陽能電池的主要區別有兩點:
1. 染料敏化太陽能電池是一種有機/無機複合電池。電池上有一層幾十微米厚的二氧化鈦層,二氧化鈦表面上吸附著很薄的一層染料分子。染料分子吸光後,將電子注入到二氧化鈦中。
2. 這層染料失去電子後處於氧化態,要保持整個過程的可持續性,必須將這些染料進行還原。還原的方法就是引入一層電解液。電解液的作用是從電池的陰極向染料上搬運電子。
事實上GrÄatzel電池最要命的缺點就是電池裡存在電解液。電解液的存在會讓電池的封裝大大複雜化,而且在烈日下電解液的熱脹冷縮也成為一個很大的問題。可以說解決電解液的問題,是染料敏化太陽能電池製造商們所面對的最大的問題。可說有機太陽能電池和染料敏化太陽能電池有一定的類似性,因為它們的吸光材料都是有機材料,而且它們的電荷分離原理都是通過高級向低能級的電子注入。這兩點也是它們區別於無機太陽能電池而同被稱為第三代太陽能電池的主要原因。
當今社會的科技發展速度十分迅猛,2008年時普遍悲觀的光伏行業,經過幾次起落,最終還是慢慢穩健了下來。太陽能,已經開始佔領了戈壁、沙漠、海灘、屋頂,開始進入了老百姓的生活。除了節能環保的社會效益外,太陽能光伏已經開始凸顯其經濟效益,我們預計,在5年左右的時間裡,太陽能光伏很可能就會趨近火電的成本,轉而替代火電。
而柔性太陽能電池也以其獨到的特性,牢牢佔據著市場一席之地,不僅僅限於戶外的無電場所,可以展望不遠的將來,人們的背包,衣服,車輛都可以製備成太陽能光電材料,使綠色能源無處不在。
染料敏化太陽能電池