【摘 要】
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聚合物太阳能电池作为新型第三代光伏技术具有成本低廉、工艺简单等优点,且其光电转换效率已经突破了10%。但对于传统单给体二元共混聚合物太阳能电池体系,一直受限于狭窄的光吸收范围和较低的光子捕获能力,造成其光电转换效率较低。三元共混太阳能电池是传统二元体系的延伸与发展,在继承二元本体异质结太阳能电池工艺简单的优点上,又综合利用了两个不同带隙给体对光吸收增强的特性,以此打破光吸收的限制,提高聚合物太阳能
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聚合物太阳能电池作为新型第三代光伏技术具有成本低廉、工艺简单等优点,且其光电转换效率已经突破了10%。但对于传统单给体二元共混聚合物太阳能电池体系,一直受限于狭窄的光吸收范围和较低的光子捕获能力,造成其光电转换效率较低。三元共混太阳能电池是传统二元体系的延伸与发展,在继承二元本体异质结太阳能电池工艺简单的优点上,又综合利用了两个不同带隙给体对光吸收增强的特性,以此打破光吸收的限制,提高聚合物太阳能电池的效率。然而,由于电子给体材料的化学结构和结晶性都会影响共混物的微观形貌,因此,相较于二元共混体系,
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