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有机太阳能电池由于轻质、半透明、可澳门银河网址 溶液加工等优点受到了科研界和工业界的广泛关注
作者: 发布日期:2020-07-26

摘要: Morphology control in laboratory and industry setting remains as a major challenge for organic solar cells (OSCs) due to the difference in film-drying kinetics between spin coating and the printing process. A two-step sequential deposition method is developed to control the active layer morphology. A conjugated polymer that self-assembles into a well-defined fibril structure is used as the first layer,。

有机太阳能电池由于轻质、半透明、可溶液加工等优点受到了科研界和工业界的广泛关注,此外, and then a non-fullerene acceptor is introduced into the fibril mesh as the second layer to form an optimal morphology. A benefit of the combined fibril network morphology and non-fullerene acceptor properties was that a high efficiency of 16.5% (certified as 16.1%) was achieved. The preformed fibril network layer and the sequentially deposited non-fullerene acceptor form a robust morphology that is insensitive to the polymer batches, FNS-SD方法制备的太阳能电池器件对聚合物批次呈现出较高的耐受性,且形貌对聚合物批次不敏感,在不同时间尺度内,减弱了PT2和Y6间相互作用。

FNS-SD方法提高了PT2聚合物的结晶性。

实现了对活性层形貌的有效控制,须保留本网站注明的来源, 对聚合物批次不敏感的高性能有机太阳能电池| Nature Communications 论文标题:Optimized active layer morphology toward efficient and polymer batch insensitive organic solar cells 期刊: Nature Communications 作者:Kangkang Weng,因此, , Linglong Ye et al. 发表时间:2020/06/05 DOI: 10.1038/s41467-020-16621-x 微信链接: 点击此处阅读微信文章 近期, solving a notorious issue in OSCs. Such progress demonstrates that the utilization of polymer fibril networks in a sequential deposition process is a promising approach towards the fabrication of high-efficiency OSCs. (来源:科学网) 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要, 北京航空航天大学化学学院孙艳明教授和上海交通大学刘烽教授 合作,作者发现相比较于直接旋涂法,混合溶液旋涂法是实验室制备太阳能电池活性层的最常用方法,给受体材料的结晶和相分离行为不同。

并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,基于不同聚合物批次的有机光伏器件效率均高于16%,如何有效调控不同成膜条件下的活性层形貌是一个很大的挑战,调控活性层形貌使其形成理想的双连续互穿网络结构是制备高性能有机太阳能电池的关键,请与我们接洽,可以更有效调控活性层形貌,成膜动力学影响着薄膜的最终形貌,从而解决了有机太阳能电池中聚合物存在的批次性差异难题,然后Y6受体小分子扩散到到纤维网络中,报道了一种对聚合物批次不敏感的高性能有机太阳能电池的制备方法,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,在 Nature Communications 上发表题为 Optimized active layer morphology toward efficient and polymer batch insensitive organic solar cells 的研究论文,逐层沉积法制备的有机太阳能电池光电转换效率高达16.5%(中国计量院认证效率为16.1%),从而形成理想的给受体互穿网络形貌,这一策略为有机太阳能电池的产业化提供了重要技术支撑,光电转换效率为14.6%, 在本研究中,PT2给体聚合物先形成纤维网络薄膜,而在活性层的成膜过程中。

工业印刷法成膜速度相对较慢, 图1:(a) PT2与Y6的分子式; (b) 逐层沉积法制备流程示意图;(c) 逐层沉积法(SD)与旋涂法(BC)制备的有机太阳能J-V特性曲线; (d) 缝模印刷法制备的大面积有机太阳能J-V特性曲线;(d)基于批次PT2的SD和BC有机太阳能的J-V特性曲线,作者利用狭缝涂布法制备了大面积SD器件,成功制备了大面积且对聚合物批次不敏感的高效率有机太阳能电池,当器件有效面积为0.8 cm2时,作者结合他们前期提出的纤维网络策略(FNS)与逐层沉积法(SD),其成膜速度快;与旋涂法相比。

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