高效聚噻吩:非富勒烯光伏薄膜的相形态研究

来源 :第七届新型太阳能电池材料科学与技术学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sujie0888
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  聚噻吩及其衍生物类给体材料可以通过简单高效的方法宏量合成,在有机太阳能电池(OPV)方向受到广泛关注。但是目前基于聚噻吩:非富勒烯体系的OPV 器件能量转化效率最高只达到~12%[1],与基于D-A 型聚合物给体材料的高效体系之间仍存在较大差距。
其他文献
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本文提出一种协同钝化的机制,通过在二氧化锡(SnO2)电子传输层(ETL)中引入氯化钾(KCl),同时实现对ETL/钙钛矿的界面和钙钛矿材料本体的缺陷钝化。随着退火过程扩散到钙钛矿中的K+离子主要会留在钙钛矿的晶界处,对晶界处的缺陷进行有效钝化。
We fabricated organic-inorganic planar perovskite solar cells(PSCs)with the architecture Glass/ITO/In2O3/SnO2/CsPbI3/Spiro-OMeTAD/Au.
High power conversion efficiency,high specific power(W/g)and stowed packing efficiency(W/cm3),low processing cost(US cents/kWh)and high tolerance against space environmental threats(high energy and ch
会议
为最大限度地提高入射光的利用效率,有机给体层中产生的大部分激子必须向给体/受体界面扩散,然后在复合前解离成自由电子和空穴。有机给体层的激子扩散长度(LD)越长,有机给体层的最佳厚度越大,光吸收越大,能量转换效率越高。
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硒化锑(Sb2Se3)具有物相简单,禁带宽度合适,吸光系数大,晶界呈惰性以及原材料毒性低且储量丰富等优点,有希望开发出低毒低成本、稳定可高效的新型薄膜太阳电池.不仅如此,由于工艺兼容性,Sb2Se3 薄膜太阳电池有望继承碲化镉薄膜太阳电池成熟的生产线,同时已经展示出可以媲美高分子太阳电池的柔性和轻质特点,展现出了优异的应用前景.但是,受制于薄膜质量,目前Sb2Se3 薄膜太阳电池效率与其理论效率极
有机小分子具有可精确合成、易提纯,批次稳定性好等优势,使得全小分子有机光伏器件具有较高的商业化应用潜力.我们报道了效率高达12.84%的三元全小分子光伏器件,三元策略使得器件性能获得了21%的提升.