研究目的
研究基于P3HT链段的嵌段共聚物在非富勒烯有机太阳能电池(NFAs)中的相容剂功能,以提高器件性能和稳定性。
研究成果
研究表明,基于P3HT链段的嵌段共聚物(P1-P4)能有效作为相容剂应用于PDCBT基非富勒烯体异质结体系,同时提升器件性能与热稳定性。该嵌段共聚物的结构设计显著影响其相容效果,其中P4展现出最大的光电转换效率提升。相容剂调控器件中开路电压的提高归因于光活性组分间界面相容性的增强。
研究不足
该研究仅限于基于P3HT链段的嵌段共聚物和基于PDCBT的非富勒烯受体BHJ体系。性能提升依赖于嵌段共聚物的结构设计,要实现更高光电转换效率(PCE)还需进一步优化。
1:实验设计与方法选择:
本研究合成了四种基于P3HT链段的嵌段共聚物(P1-P4),并将其作为PDCBT基NFA BHJ体系的相容剂。研究方法包括采用聚合物-聚合物连接法进行合成,以及使用倒置器件结构评估光伏性能。
2:样品选择与数据来源:
选用PDCBT作为聚合物给体材料,因其与P3HT链段基嵌段共聚物具有良好兼容性且在NFA BHJ体系中具有优异的PCE表现。非富勒烯受体(NFA)选用ITIC和IT-M。
3:实验设备与材料清单:
通过尺寸排阻色谱(SEC)测定分子量,紫外-可见光谱分析光学特性,循环伏安法(CV)测定能级,原子力显微镜(AFM)和透射电子显微镜(TEM)表征形貌,掠入射广角X射线散射(GIWAXS)分析分子堆积。
4:实验流程与操作步骤:
采用旋涂法制备厚度为80-90纳米的BHJ层,器件采用ITO/ZnO/甲基纤维素/BHJ/MoO3/Ag的倒置结构制备。
5:数据分析方法:
在AM 1.5G光照条件下测量光伏参数(Voc、Jsc、FF、PCE),通过AFM、TEM和GIWAXS分析形貌及分子堆积。
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