Схема устройства. Правее и ниже показаны
примеры его деформации – обёртывание вокруг волоса и квазилинейное
сжатие на 50% (для этого батарею наклеили на предварительно натянутую
пластиковую плёнку). Масштабная линейка – 2 мм (иллюстрация Martin
Kaltenbrunner et al./ Nature Communications).
Материалы для новой батареи были применены вполне традиционные для
такого типа преобразователей. Исключение составила сверхтонкая подложка
из полиэтилентерефталата толщиной всего 1,4 мкм.
Снимок с электронного микроскопа – поверхность
батареи при сжатии вдоль плоскости. Радиус складок оценивается в 10 мкм.
Масштабная линейка – 500 мкм (фото Martin Kaltenbrunner et al./ Nature
Communications).
КПД опытного образца составил 4,2%, что более-менее сопоставимо
с тонкоплёночными батареями, присутствующими на рынке. А вот удельная
(по весу) мощность оказалась внушительной – 10 ватт на грамм. Для
сравнения, «жёсткие» модули СБ на основе мультикристаллического кремния
могут похвастать удельной мощностью в 10 ватт на килограмм. Основным
полем для применения новинки разработчики считают «электронную кожу»
и «умный текстиль», которые в дополнение к солнечным элементам могут
быть оснащены электронными схемами и светодиодами, построенными по
сходной технологии и, следовательно, столь же гибкими и лёгкими. (Подробности разработки можно найти в статье в Nature Communications.)
|