研究目的
研究新型苯并二噻吩类低带隙聚合物太阳能电池的稳定性,并采用原子层沉积(ALD)封装技术对比其与P3HT太阳能电池的性能表现。
研究成果
研究表明,与常规方法相比,原子层沉积(ALD)封装能显著提升P-TQTBDT太阳能电池的稳定性。P-TQTBDT太阳能电池比P3HT太阳能电池表现出更高的稳定性,这表明新型苯并二噻吩类共聚物在实现高稳定性聚合物太阳能电池方面具有潜力。
研究不足
该研究聚焦于聚合物太阳能电池的稳定性与封装技术,但未深入探讨光伏参数的优化或原子层沉积(ALD)封装工艺的可扩展性。
1:实验设计与方法选择:
合成新型苯并二噻吩类共聚物,并采用常规及原子层沉积(ALD)技术封装太阳能电池。通过核磁共振(NMR)、凝胶渗透色谱(GPC)和循环伏安法(CV)进行表征。
2:样品选择与数据来源:
在AM1.5G太阳光模拟器下制备并表征P-TQTBDT和P3HT太阳能电池。
3:5G太阳光模拟器下制备并表征P-TQTBDT和P3HT太阳能电池。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:ITO镀膜玻璃基板、PEDOT:PSS、PC61BM、二氯苯、原子层沉积反应器(剑桥纳米科技Savannah 200)、三甲基铝(TMA)、水(H2O)。
4:0)、三甲基铝(TMA)、水(H2O)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:在ITO镀膜玻璃基板上制备太阳能电池,采用紫外环氧树脂和ALD技术封装,在ISOS-L1条件下进行稳定性测试。
5:数据分析方法:
基于光伏参数(开路电压Voc、短路电流密度Jsc、填充因子FF、光电转换效率PCE)评估性能,原子力显微镜(AFM)研究形貌,外量子效率(IPCE)测量。
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ALD reactor
Savannah 200
Cambridge Nanotech
Deposition of Al2O3 barrier layer for encapsulation of polymer solar cells
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ITO coated glass substrates
KINTEC
Substrate for fabrication of polymer solar cells
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PEDOT:PSS
HERAEUS
Hole transport layer in polymer solar cells
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PC61BM
LUMTEC
Electron acceptor in polymer solar cells
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Trimethylaluminum (TMA)
Sigma-Aldrich
Precursor for Al2O3 deposition in ALD
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