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通过滚涂法制备了一种掺杂二甲j-(dmso)和炭黑的改性pedot∶pss新型对电极。固定炭黑的加入量,调节pedot∶pss与dmso的比例,用滚涂法制备了不同的薄膜对电极。通过四探针测试仪、扫描电镜、太阳电池测试仪,分别测试了薄膜对电极的方块电阻、表面形貌及其光电性能。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。结果表明,当pedot∶pss溶液与dm-so的比为4.5∶1时,制备的对电极组装的电池性能,短路电流密度为2.12 ma/cm2,开路电压为0.64 v;炭黑的加入使电池的光电转化效率从1.02%提高到1.81%。
美国加州大学洛杉矶分校的ali khademhosseini和shiming zhang共同通讯作者联合-了一种利用pedot:pss的室温凝胶特性开发出可注射的pedot:pss水凝胶方法。这些pedot:pss水凝胶在注射到需要的位置后自发形成网络,而不需要任何额外的处理。一种在室温条件下-生产可注射的pedot:pss水凝胶球的简便策略。-掺杂pedot:pss实现高填充因子钙钛矿太阳能电池近年来,以ch3nh3pbi3为代表的有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池因其-的光电性能和高光电转换效率而受到研究者们越来越多的关注。后,也证明了这些室温形成的pedot:pss水凝胶rt-pedot:pss水凝胶和水凝胶纤维可用于开发柔性、自修复的水凝胶生物电子器件。
pedot:pss因其-的印刷性和柔韧性,是常应用于柔性透明电极的导电高分子材料。在以往的研究-中,通常采用溶剂掺杂的方法提高pedot:pss薄膜电导率。但这种方法提高电导率的程度有限,并且pedot:pss薄膜自身的靛蓝色不利于作为钙钛矿太阳能电池的透明电极。一种采用氟离子液体作为pedot:pss添加剂,来调控pedot和pss二者相分离,实现制备网格状pedot:pss薄膜。4电致变色材料导电高分子的电致变色研究是电致变色领域中的重要研究方向。这种结构可提高pedot:pss薄膜电导率超过4000 s/cm,并-提高了薄膜的透光率。研究团队结合其印刷电子的研究基础,采用狭缝挤出工艺,宏量印刷了pedot:pss柔性透明电极,并成功应用于柔性钙钛矿太阳能电池和模组中。
研究者将pedot:pss:cfe透明电极应用于柔性钙钛矿太阳能电池中,并与传统pet/ito电极进行对比。研究发现,基于pedot:pss:cfe电极的柔性钙钛矿太阳能电池光电转换效率突破19.0%,更为重要的是其缩短了不同刚性和柔性基底的效率差距仅1.8%。基于pedot:pss:cfe电极的柔性器件具有-的稳态输出功率及多批次、大面积的重现性。为了进一步验证pedot:pss:cfe的-性,研究者制备了25 cm2的柔性模组,其光电转换达10.9%。12el-p5015ito取代,细线路印刷高导电率12518>。此外,这种柔性电-有-的普适性,适用于底部和顶部电极。基于此制备的半透明器件,其光电转换效率为12.5%。
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