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共轭聚合物受体光伏材料和全聚合物太阳电池 被引量:1
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作者 李永舫 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第1期200-208,共9页
全聚合物太阳电池(all-PSCs)由p-型共轭聚合物给体和n-型共轭聚合物受体共混活性层夹在ITO透明电极和金属顶电极之间所构成,除具有一般有机太阳电池器件结构简单、质量轻、可以制备成柔性和半透明器件等优点外,还具有形貌和光照稳定性... 全聚合物太阳电池(all-PSCs)由p-型共轭聚合物给体和n-型共轭聚合物受体共混活性层夹在ITO透明电极和金属顶电极之间所构成,除具有一般有机太阳电池器件结构简单、质量轻、可以制备成柔性和半透明器件等优点外,还具有形貌和光照稳定性好及抗弯折性能高等突出特点,最近成为有机太阳电池领域的研究热点。给体和受体光伏材料的吸收互补和能级匹配是获得高效all-PSC的关键。本文将介绍n-型共轭聚合物受体光伏材料的发展历史,重点介绍最近发展的窄带隙小分子受体高分子化的聚合物受体光伏材料,基于这类聚合物受体光伏材料的全聚合物太阳电池的能量转换效率已经超过了15%。最后对共轭聚合物受体光伏材料和全聚合物太阳电池下一步的研究方向和研究重点进行了展望。 展开更多
关键词 共轭聚合物受体光伏材料 全聚合物太阳电池 n-型共轭聚合物 小分子受体高分子化
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界面偶极如何影响有机与钙钛矿太阳电池的能带结构与性能
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作者 李永舫 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2021年第3期7-8,共2页
界面能带结构是指界面处电子能带的弯曲和倾斜。它能显著影响载流子的产生、注入、分离、传输、复合和收集等过程,是半导体光电子器件性能的重要影响因素。因此,优化界面能带结构、调控器件性能与工作机理是光电子器件领域的核心课题之... 界面能带结构是指界面处电子能带的弯曲和倾斜。它能显著影响载流子的产生、注入、分离、传输、复合和收集等过程,是半导体光电子器件性能的重要影响因素。因此,优化界面能带结构、调控器件性能与工作机理是光电子器件领域的核心课题之一。如果将一组相距很近的正负点电荷肩并肩排列所组成的偶极层插入器件界面,电势能穿过偶极层时会发生突变,将能有效调控界面能带结构和载流子运动过程。 展开更多
关键词 光电子器件 偶极层 器件性能 能带结构 电势能 核心课题 重要影响因素
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阴极界面修饰层改善平面p-i-n型钙钛矿太阳能电池的光伏性能 被引量:3
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作者 刘晓东 李永舫 《电化学》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期315-331,共17页
有机/无机杂化金属卤化物钙钛矿半导体材料结合了有机材料良好的溶液可加工性以及无机材料优越的光电特性,近几年受到了热捧,成为太阳能电池领域一颗耀眼的明星.伴随着钙钛矿薄膜结晶过程和形貌的优化、器件结构的改进以及电极界面材料... 有机/无机杂化金属卤化物钙钛矿半导体材料结合了有机材料良好的溶液可加工性以及无机材料优越的光电特性,近几年受到了热捧,成为太阳能电池领域一颗耀眼的明星.伴随着钙钛矿薄膜结晶过程和形貌的优化、器件结构的改进以及电极界面材料的开发,这类有机/无机杂化金属卤化物钙钛矿太阳能电池的光电转换效率从最初的3.8%迅速提高到目前最高的22.1%.其中界面工程在提升器件性能上发挥着极其重要的作用.本文总结了平面p-i-n型钙钛矿太阳能电池中阴极界面修饰层(CBL)的研究进展.CBL从材料上讲可分为无机金属氧化物、金属或金属盐以及有机材料,从构成上讲可分为单层CBL、双层CBLs以及共混型CBL.本文对这些类型的CBL分别给予详细的介绍.最后,我们归纳出CBL在改善器件效率和稳定性上所起的作用以及理想CBL所应满足的要求,希望能为以后阴极界面修饰材料的设计提供一定的借鉴. 展开更多
关键词 平面p-i-n型钙钛矿太阳能电池 阴极界面修饰层 效率和稳定性 有机/无机杂化金属卤化物钙钛矿半导体材料
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含氨基酸侧基的聚集诱导发光聚合物的合成及表征 被引量:1
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作者 张婉 蔡鑫烨 +1 位作者 李红坤 李永舫 《功能高分子学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第6期711-717,共7页
首先采用一价铜催化的炔与叠氮的点击反应合成了含有L-缬氨酸基团的二元芳基溴单体(1),然后以1和含四苯基乙烯单元的二炔单体(2)通过Sonogashira偶联聚合反应制备了一种含有手性氨基酸侧基的共轭聚合物P(TPE-Val)。通过红外吸收光谱、... 首先采用一价铜催化的炔与叠氮的点击反应合成了含有L-缬氨酸基团的二元芳基溴单体(1),然后以1和含四苯基乙烯单元的二炔单体(2)通过Sonogashira偶联聚合反应制备了一种含有手性氨基酸侧基的共轭聚合物P(TPE-Val)。通过红外吸收光谱、核磁共振谱、凝胶渗透色谱、热重分析、荧光光谱、圆二色光谱和扫描电镜对该聚合物的结构和性能进行了表征。结果表明:P(TPE-Val)在稀溶液中发光微弱而在聚集态发光强烈,表现出聚集诱导发光效应;该聚合物在聚集态具有圆二色信号,在四氢呋喃溶液中可以组装为螺旋纳米纤维。 展开更多
关键词 聚集诱导发光 共轭聚合物 手性 自组装
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基于无规三元共聚物的非卤溶液加工型高效聚合物太阳能电池(英文) 被引量:1
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作者 国霞 凡群平 +2 位作者 崔超华 张志国 张茂杰 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2018年第11期1279-1285,共7页
在本工作中,我们以烷硫基噻吩基取代的苯并二噻吩(BDTT-S)为给体单元、5,6-二氟取代苯并三唑(FBTz)和噻唑并噻唑(TTz)为弱吸收电子受体单元,设计合成了一系列宽带隙的无规三元共聚物给体材料。通过改变两个受体单元FBTz和TTz在聚合物中... 在本工作中,我们以烷硫基噻吩基取代的苯并二噻吩(BDTT-S)为给体单元、5,6-二氟取代苯并三唑(FBTz)和噻唑并噻唑(TTz)为弱吸收电子受体单元,设计合成了一系列宽带隙的无规三元共聚物给体材料。通过改变两个受体单元FBTz和TTz在聚合物中的摩尔比,有效调节了聚合物的光学、电化学、分子排列以及电荷传输性能。最终,使用非卤溶剂为加工溶剂,以三元共聚物PSBTZ-60为给体、ITIC为非富勒烯受体的聚合物太阳能电池(PSCs)获得了10.3%的能量转换效率(PCE),其中开路电压为0.91 V,短路电流为18.0 mA·cm-2,填充因子为62.7%;与之相比,在相同的器件制备条件下,基于PSTZ:ITIC的PSCs仅获得8.5%的PCE,基于PSBZ:ITIC的PSCs也仅获得8.1%的PCE。这些结果表明:三元无规共聚能够作为一种简单且实用的策略去设计、合成高性能聚合物光伏材料。 展开更多
关键词 三元共聚物 聚合物太阳能电池 非卤溶剂 能量转化效率
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左旋多巴和N,N-二甲基亚砜共掺杂PEDOT:PSS作为空穴传输层的高性能p-i-n型钙钛矿太阳能电池 被引量:5
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作者 黄鹏 元利刚 +2 位作者 李耀文 周祎 宋波 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2018年第11期1264-1271,共8页
在p-i-n型的钙钛矿太阳能电池中,聚3,4-乙烯二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)作为最常用的空穴传输层(HTL)材料之一,由于其存在着吸湿性强以及能级与钙钛矿层不匹配等缺点,限制了它的应用。基于此,本文拟采用将左旋多巴(DOPA)和N,N-... 在p-i-n型的钙钛矿太阳能电池中,聚3,4-乙烯二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)作为最常用的空穴传输层(HTL)材料之一,由于其存在着吸湿性强以及能级与钙钛矿层不匹配等缺点,限制了它的应用。基于此,本文拟采用将左旋多巴(DOPA)和N,N-二甲基亚砜(DMSO)共同掺杂于PEDOT:PSS作为HTL的简单方法制备高性能p-i-n型钙钛矿太阳能电池。研究结果表明,DOPA和DMSO共掺杂PEDOT:PSS可以有效的调节HTL的能级并提高其导电性,器件的能量转化效率由13.35%显著提高到了17.54%。进一步研究发现,相比于未掺杂或单一掺杂的PEDOT:PSS,在DOPA和DMSO共掺杂的PEDOT:PSS上更有利于生长大尺寸、高结晶度的钙钛矿晶体;同时稳态/瞬态荧光和交流阻抗测试表明器件的内部载流子分离和传输更加有效。 展开更多
关键词 左旋多巴 N N-二甲基亚砜 掺杂 PEDOT:PSS 钙钛矿太阳能电池
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基于一种新型聚噻吩衍生物为给体的非富勒烯聚合物太阳能电池(英文)
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作者 许青青 常春梅 +3 位作者 李万宾 郭冰 国霞 张茂杰 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2019年第3期268-274,共7页
在各种共轭聚合物给体材料中,以聚3-己基噻吩为代表的聚噻吩衍生物因其结构简单、易制备以及良好的空穴传输性能,在富勒烯衍生物为受体材料的聚合物太阳能电池体系中一直是研究重点之一。但是在近年来发展迅速的稠环小分子非富勒烯体系... 在各种共轭聚合物给体材料中,以聚3-己基噻吩为代表的聚噻吩衍生物因其结构简单、易制备以及良好的空穴传输性能,在富勒烯衍生物为受体材料的聚合物太阳能电池体系中一直是研究重点之一。但是在近年来发展迅速的稠环小分子非富勒烯体系中的相关研究较少。在本工作中,我们通过在噻吩侧链引入烷硫基和氟取代基,设计合成了一种新型的聚噻吩衍生物给体PBSBT-2F;并对其吸收光谱、分子能级、传输性能以及光伏性能进行研究。基于PBSBT-2F:ITIC的聚合物太阳能电池取得6.7%的能量转换效率,其中开路电压为0.75 V,短路电流为13.5 mA·cm^(-2),填充因子为66.6%。结果表明:PBSBT-2F在非富勒烯体系中有很大的应用潜力。 展开更多
关键词 聚合物太阳能电池 非富勒烯受体 聚噻吩衍生物 给体材料 能量转化效率
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