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基于pedot:pss电极的柔性有机太阳能电池进展
有机太阳能电池organic solar cells,oscs具有柔性﹑轻薄﹑成本低以及可印刷和卷对卷制造的-优势,引起了广泛的关注。目前,大部分osc基于刚性玻璃基板,而柔性osc是其商业化应用的重要途径之一。可印刷﹑便携式和可穿戴式的柔性osc产品能抢占传统硅光伏市场的份额。常见的柔性osc由柔性透明电极flexible transparent electrode,fte﹑活性层和低功函金属修饰的阴极组成的三明治结构。通过印刷﹑卷对卷和刮涂等工艺,有望开发出﹑柔性和低成本的光伏组件。印刷线路板:用于直接金属化工艺中,可进行凸版印刷,喷墨印刷,网版印刷等。因此,研究者和商业家应共同努力提高光伏器件的性能,并探求osc产品柔性化和低成本化的解决方案。低温全溶液加工非常适合印刷﹑卷对卷和刮涂加工,并且使柔性osc产品具有低成本的优势。
传统的硅太阳能由于制备流程复杂、硬件设备投资高,使得电池成本高,---了更-的应用。因此,开发新型低成本太阳能电池具有重要的实际应用价值。然后以hnts/pedot为模板,利用导电聚合物pedot和kmno4之间的反应,将kmno4还原成mno2,并且使其成功包覆在hnts/pedot的表面,得到了复合材料hnts/pedot/mno2。选用制备工艺简单的新型电荷选择性材料pedot:pss聚(3,4-亚乙二---s吩)-聚b乙烯磺酸与晶硅基片形成非掺杂的异质结太阳能电池,可以避免掺杂所需要的高温工艺,有望获得低成本的硅基异质结太阳能电池。
但是这类异质结电池存在pedot:pss材料本身空穴迁移率低,pedot:pss/硅接触面性能差,以及硅/金属电极接触电阻-问题,---了电池转换效率的提高。针对这一些列问题,兰州大学物理科学与技术学院彭尚龙团队采用pedot:pss材料改性、光吸收---、硅纳米陷光结构的构筑、硅表面钝化和硅/金属界面接触电阻降低等策略,实现电池转换效率提升和成本降低,取得了一系列研究成果。通过将高电导率的hnts/pedot和高比电容的mno2两种物质复合,得到的hnts/pedot/mno2的比电容(155f/g)相比hnts/pedot(45f/g)提高了3倍多。
针对pedot:pss薄膜导电性不高和载流子迁移率低等问题,通过将还原氧化石墨烯(rgo)引入到pedot:pss薄膜中,实现了导电性提高和电池材料光吸收增强,并且通过电池结构的设计,终实现了电池转换效率30%的提升,使得电池转换效率达到12%。el-p系列丝网印刷油墨具有优异的柔软性和透明电极形成性,适用于电致发光冷光源el,电容式触控感应器和薄膜开关等领域。xinyu jiang, shanglong peng*,et al.appl. sur. sci., 2017, 407, 398-404.
调控导电高分子对阴离子的分子结构来调控对阴离子的位阻,实现了薄膜自抑制法聚合sip新工艺,获得了可应用的pedot厚膜材料,使得便捷制备微米级高电导率>103 s/cmpedot薄膜成为可能。进一步的,上述方案中,所述的钙钛矿光敏层为ch3nh3pbi3、ch3nh3pbi3-xclx、ch3nh3pbbr3、cspbi3、cspbi3-xclx、cspbbr3中的一种。在此研究基础上,在自抑制效果下实现了高膜厚无气孔pedot:dbsa-te-点复合薄膜的同步生成。通过新型fe(iii)氧化剂的自抑制作用,实现了pedot基体对均匀分散te颗粒的紧密包覆,成功抑制了te纳米颗粒的氧化。
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