P3HT体系聚合物太阳能电池界面缓冲层的研究

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sun3kai
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
在聚合物太阳能电池的光活性层和两个电极之间引入界面缓冲层是改善电池性能的一个重要手段。寻找新的、廉价、可溶液加工、安全环保的界面缓冲层材料对于聚合物太阳能电池的实际应用具有非常重要的意义。根据所传输载流子的种类不同,界面缓冲层被分为空穴传输层和电子传输层。本文分别从这两种缓冲层入手,以提高聚合物太阳能电池的能量转换效率为目标,开展了如下工作:(1)采用简单的溶液旋涂的方法,用含有磺酸根的有机小分子修饰的氧化石墨烯(GO)做为空穴传输层材料,小分子修饰后明显提高了GO的空穴传输能力,并改善了P3HT:PCBM体系聚合物太阳能电池的性能。首先用不同浓度的1-芘磺酸(PSA)修饰GO表面并做为空穴传输层,发现合适厚度的PSA修饰GO后能提高GO薄膜的导电性,并增强GO与聚合物给体的质子交换作用。然后用对甲苯磺酸(TSA)、苯磺酸(BSA)、2-萘磺酸(NSA)、1-芘磺酸(PSA)四种小分子分别修饰GO做空穴传输层,发现TSA、BSA、PSA能分别将电池的效率提高55.5%、50.0%、38.5%,而NSA反而是效率降低16.0%。测试结果说明不同的小分子修饰GO后,薄膜的表面形貌和浸润性发生改变。小分子中苯环的共轭作用的不同和溶解性的不同是造成其电池性能差异的主要原因。(2)采用简单的溶液旋涂的方法,将两种常见的胍盐应用到P3HT:ICBA体系的聚合物太阳能电池中,证明了盐酸胍和硝酸胍两种小分子是很好的电子传输层材料,明显改善了电池的性能。其中使用盐酸胍的电池效率提高11.9%,使用硝酸胍的电池效率提高29.7%,后者的作用效果更明显。推测是胍盐中的孤对电子与Al电极发生了相互作用,并在活性层和Al电极之间形成了界面偶极层,有利于电子的传输和收集,同时有效阻止了Al原子向活性层中的扩散,这些都有利于电池性能的改善。
其他文献
该文对掺杂态聚苯胺的制备,性能和应用进行了研究,得到了导电性能较好的丙烯酸酯共聚物酸改性的聚苯胺以及共聚物酸改性聚苯胺与气相白炭黑的复合粒子以及导电粒子分散均匀且
本工作的主要研究对象是含非氧化物(SiC、Sialon)的矾土基浇注料,探讨了微粉、水泥等和非氧化物(SiC、Sialon)对矾土基浇注料流变性和高温机械性能的影响规律,目的是找出流变性较佳
随着世界全球化的进程不断推进,作为一门国际化语言,英语所扮演的角色越来越重要.而爱因斯坦说过“兴趣是最好的老师”,因此想要做好英语教学工作,就要注重教学的兴趣培养.只
本文首先对热电现象、热电材料的发展历史、热电材料的研究进展作了比较详细的综述。 选择了氧化物Ca3Co2O6作为我们的研究对象。它是一个层状化合物,由导电层和隔热层交替
该文采用有限元法(FEM)计算了陶瓷/金属圆柱对接接头中的残余应力场.数值实验中母材选用工程中最常使用的材料AlO和AISI304,中间层材料选用Ti、Ni、Nb、V、W、Mo、Cu.计算结
当前商业化使用的锂离子电池负极材料主要是石墨类碳材料,然而不可逆容量大、倍率性能差等缺点制约了这类材料的进一步发展。锂离子电池负极要满足高容量、高能量密度、高倍率
随着玻璃的制造工艺和加工技术的发展,玻璃作为一种常见的辅助材料,其应用也越来越广泛,尤其在汽车行业,玻璃已成为一种必须材料。科技不断的进步,使得高速、高精度成为玻璃切割加