研究目的
研究受体梯度聚合物给体的设计,以在不显著牺牲有机太阳能电池短路电流(JSC)的前提下最大化开路电压(VOC)。
研究成果
该研究强调了精确电离能和电子亲和能在表征太阳能电池能量学方面的重要性,表明能级偏移的微小差异会显著影响电荷收集效率。当与ITIC-4F搭配使用时,非梯度聚合物TE2-BTDF-(T2)的性能优于梯度聚合物T2-BTDF-(TE2),实现了7.3%的更高光电转换效率(PCE)。
研究不足
由于在制备具有最小电离能或电子亲和能偏移量以及存在形貌复杂性的电池时面临挑战,受体梯度效应未能显示出可降低NFA太阳能电池中电荷复合的效果。
1:实验设计与方法选择:
合成了八种结构相似但供体与受体单元不同的聚合物,以探究受体梯度基序。
2:样本选择与数据来源:
将聚合物与PC71BM及多种非富勒烯受体(NFAs)共混制备太阳能电池。
3:实验设备与材料清单:
高温凝胶渗透色谱(GPC)、差分脉冲伏安法(DPV)、循环伏安法(CV)、原子力显微镜(AFM)、掠入射广角X射线散射(GIWAXS)。
4:实验步骤与操作流程:
采用Stille偶联反应合成聚合物,进行表征后用于制备倒置结构太阳能电池。
5:数据分析方法:
电化学与光学分析、光致发光猝灭研究、载流子复合行为分析。
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