研究目的
研究一种高度可拉伸且机械稳定性强的PEDOT:PSS基薄膜的开发,用于柔性钙钛矿太阳能电池,以增强其在可穿戴设备中的实际应用。
研究成果
合成的PEDOT:PTP薄膜相比传统PEDOT:PSS展现出更优异的拉伸性和机械稳定性,使其成为柔性钙钛矿太阳能电池的有力候选材料。掺杂PEDOT:PTP的太阳能电池在经历1500次弯曲循环后仍保持92%的初始效率,显示出在可穿戴设备应用中的巨大潜力。
研究不足
该研究聚焦于PEDOT:PTP薄膜在拉伸和弯曲条件下的机械稳定性与导电性。未深入探讨其在环境因素作用下的长期稳定性及合成工艺的可扩展性。
1:实验设计与方法选择:
合成化学键合共聚物P(SS-co-TFPMA),随后与PEGMA进行接枝共聚反应,制备用于PEDOT HEL的掺杂剂P(SS-co-TFPMA)-g-PEGMA。
2:样品选择与数据来源:
使用PEDOT:PSS和合成的PEDOT:PTP薄膜进行对比。
3:实验设备与材料清单:
FT-IR、拉曼光谱、XPS、XRD、UTM、SEM、光学显微镜及电导率测量仪。
4:实验步骤与操作流程:
以PEDOT:PTP为HEL制备柔性钙钛矿太阳能电池,随后进行机械与电学性能表征。
5:数据分析方法:
分析机械稳定性、电导率及光伏性能。
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获取完整内容-
SEM
JEOL-7610F-Plus
JEOL
Characterizing the morphology of the films.
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FT-IR
Vortex 70
Bruker
Analyzing the chemical structures of the PSSA, P(SS-co-TFPMA), PEGMA, and P(SS-co-TFPMA)-g-PEGMA.
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X-Ray diffraction
SmartLab
Rigaku
Measuring the crystallinity of the HEL films.
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Raman spectrometer
LabRam Aramis
Horiba Jobin Yvon
Recording Raman spectra of synthesized PEDOT:PSS, PEDOT:PT and PEDOT:PTP films.
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UTM and stretch equipment
GNTNS
Measuring the stretchability of the polymerized material.
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Optical Microscope
BA310MET
Motic
Analyzing morphology before and after stretching.
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XPS
K-alpha
Thermo U. K.
Analyzing the elemental compositions of the PEDOT film surfaces.
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4-point probe
RT-70 / RG-5
Napson
Determining the conductivity.
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