研究目的
研究周期性图案化微/纳结构对薄膜有机光伏器件活性层的影响,以提高器件性能。
研究成果
研究表明,与平面参照有机光伏器件相比,微/纳米结构有机光伏器件因光散射和表面等离子体激元激发增强了光吸收而表现出更优性能。一维光栅(CD-R和BD-R)通过光散射和局域表面等离激元共振双重机制提升性能,二维光栅主要依靠光散射实现改善,其中蜂窝结构兼具两种效应。
研究不足
该研究未探究微/纳米结构有机光伏器件在运行条件下的长期稳定性,也未研究环境因素对器件性能的影响。
1:实验设计与方法选择:
采用纳米压印光刻技术(NIL)通过不同模板在有机光伏器件(OPVs)有源层上制备图案。
2:样品选择与数据来源:
有源层为P3HT:PCBM混合材料。
3:实验设备与材料清单:
PDMS复制模板、P3HT:PCBM共混物、ITO镀膜玻璃、铝顶电极。
4:实验步骤与操作流程:
通过旋涂法沉积有源层,随后进行纳米压印图案化,最后沉积铝顶电极。
5:数据分析方法:
在太阳能模拟器光照条件下,使用静电计和高性能恒电位仪进行电学性能表征。
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获取完整内容-
Solar simulator
HAL-C100
Asahi Spectra
Used to illuminate the OPVs during electrical characterization.
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Atomic force microscopy
SPM-9600
Shimadzu
Used to observe the surface morphologies of the fabricated devices.
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UV–Vis spectrometer
USB 4000
Ocean Optics
Used to characterize the optical properties of fabricated OPVs.
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PDMS
Sylgard 184
Dow Corning
Used to create negative patterns for nanoimprinting.
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Electrometer
B2901A
Agilent
Used for electrical characterization of fabricated OPVs.
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High-performance potentiostat
PARSTAT 4000
Princeton Applied Research
Used for electrical characterization of fabricated OPVs.
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