通过修饰PEDOT:PSS空穴传输层提高聚合物太阳能电池效率

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qinxiaogang2009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  聚合物太阳能电池的电极/活性层之间的界面对于器件的性能起着至关重要的作用.[1-3]聚3,4-乙撑二氧噻吩/聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)是目前最为常用的聚合物太阳能电池的空穴传输层材料.本文通过简单的无机金属盐修饰PEDOT:PSS空穴传输层有效地提高了基于窄带隙共轭聚合物poly[N-9"-hepta-decanyl-2,7-carbazole-alt-5,5-(4,70-di-2-thienyl-2,1,3-benzothiadiazole)(PCDTBT)和[6,6]-phenyl C71-butyric acid methyl ester(PC71BM)共混体系的传统结构的聚合物太阳能电池器件.在未引入电子传输层的条件下,所制备的ITO/modified-PEDOT:PSS/PCDTBT:PC71BM/Al电池器件的最高能量转换效率达7.05%,相对于基于未修饰的PEDOT:PSS的器件的效率提高了约20%.电池效率的提高主要来源于开路电压(Voc)和填充因子(FF)的提高,而这主要是通过无机金属盐修饰提高PEDOT:PSS的导电率实现的.
其他文献
  噻吩[3,4-b]并噻吩是目前研究最多并且性能最好的醌式结构单元,基于噻吩[3,4-b]并噻吩的PTB7的光电转换效率已超过9%[1]。目前关于噻吩[3,4-b]并噻吩单元的报道中,绝大数
会议
以酚酞型聚芳醚酮(PEK-C)为前驱体制备的聚合物基炭膜对小分子气体具有良好的分离性能,但目前制备反应机理特别是热解交联反应机理的不明晰限制了其性能的进一步提升。研究制备反应机理,可以得到制备条件对于膜性能的影响趋势,从而可以探究最适条件用以制备性能优异的聚合物基炭膜。本文以PEK-C为前驱体制备聚合物膜,进行热解交联实验,并设计了分子模拟模型构建方法和模拟路径,利用实验与分子模拟相结合的手段对原
学位
  有机聚合物太阳能电池在吸收利用太阳能方面,具有价格低廉,柔软,可便携等的优点。在最近的五年里,密集的研究已经使有机太阳能电池的能量转化效率超出10%[1]。活性层的形
  DSSCs因其制作简单、成本低廉且具有较高的PCE,在过去二十年一直受到科研人员的青睐[1].对电极(CE)作为DSSCs的一个重要组成,其主要作用是注入电子时将I3-催化还原成I- [
会议
随着人们环保意识的提高,世界主要国家和地区对燃料油中的硫含量制定了越来越苛刻的标准。当前,主要石化企业使用的传统加氢脱硫工艺(HDS)对苯并噻吩及其衍生物脱除效率低的问
在过去的几十年中,基于二氧化钛(TiO2)多孔纳米晶薄膜的染料敏化太阳能电池(DSSCs)以其较高的光电转换效率、低廉的成本、简单的制备工艺以及较高的光/热稳定性而受到世界范
会议
  迄今为止,有机太阳能电池的给体材料主要可分为共轭聚合物和小分子化合物两大类.共轭聚合物成膜性好、易溶液加工,但光电性能受聚合物分子量和合成批次影响较大.小分子化合
会议
  自从2010年,日本广岛大学的Takimiya课题组首次以商业化的二羟基萘为原料,选择性地合成出萘并[1,2-b:5,6-b’]二噻吩(NDT3)并首次将其应用于有机场效应晶体管材料以来,由
会议
  近两年来,醇溶性、高电导率的n型自掺杂的富勒烯衍生物已成为新一代界面修饰层材料的发展方向.在前期研究阴极界面修饰层材料PCBDANI(Fig.1)的基础上,采用ESR(Fig.2)和SC
会议
  新型太阳能电池是科研学术界的研究热点,而光电转换效率是衡量其性能的关键指标,各类型新型太阳能电池的最高转换效率记录屡被刷新.根据太阳能电池的标准测试条件(STC)定
会议