研究目的
研究具有减小电极接触面积的体异质结有机光伏器件(BHJ OPVs)中载流子提取效率。
研究成果
研究表明,在体异质结有机光伏器件中实现高效的电荷载流子提取并不需要半导体层与电极之间具有大面积接触,这为采用绝缘基体与稀疏导电颗粒的电极设计开辟了新途径。
研究不足
该研究聚焦于特定的体异质结有机光伏材料与器件结构,其结论可能并不直接适用于所有类型的有机光伏器件。所提出的电极设计在长期稳定性和可扩展性方面尚未进行深入探究。
1:实验设计与方法选择:
本研究设计了一种模型透明电极作为研究工具,该电极由低方阻ITO玻璃基底构成,表面覆盖一层绝缘透明聚合物PMMA,并嵌入用于载流子提取的金纳米颗粒(AuNPs)。
2:样品选择与数据来源:
器件制备采用ITO/MoO3?x/PCDTBT:PC70BM/BCP/Al和ITO/AuNPs/PMMA/MoO3?x/ZnO/PCE12:ITIC-m:PC70BM/MoO3?x/Ag结构。
3:实验设备与材料清单:
ITO/玻璃基底、PMMA、AuNPs、MoO3?x、ZnO、PCDTBT:PC70BM、PCE12:ITIC-m:PC70BM、BCP、Al、Ag。
4:实验步骤与操作流程:
通过化学键合将AuNPs固定于ITO基底,随后沉积PMMA层,进行UV/O3处理并沉积MoO3?x。在AM 1.5G模拟太阳光照射下制备并表征有机光伏器件。
5:5G模拟太阳光照射下制备并表征有机光伏器件。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:采用J-V特性曲线、EQE光谱和PL测量分析器件性能。
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获取完整内容-
ITO/glass
Thin Film Devices, Inc.
Substrate electrode for OPV devices
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AuNPs
Sigma-Aldrich
Conducting particles embedded in PMMA for charge carrier extraction
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PMMA
Sigma-Aldrich
Insulating matrix for embedding AuNPs
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MoO3?x
Interfacial layer for optimized hole-extraction
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