高效率柔性有机太阳能电池透明电极的研究

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环境严重污染和能源消耗危机的存在,导致绿色、无公害、纯天然的太阳能资源的使用逐渐增加。近些年来,有机太阳能电池(OSCs)因其制作成本低、可低温加工、可柔性制备等特点,且柔性有机太阳能电池在智能化可穿戴设备、便携式电子器件、建筑光伏领域和军事化应用等方面具有广阔的应用前景,吸引了人们广泛的关注,成为太阳能电池研究的热点。其中,高性能(高透明度和低电阻值)透明电极是制备高效率柔性有机太阳能电池的重要部分。传统的沉积氧化铟锡(ITO)导电薄膜制备透明电极的方法存在诸多弊端,因此开发适合柔性太阳能电池使用的透明电极是亟待解决的问题。本论文主要采用柔性AgNWs电极并对其修饰制备高性能柔性有机太阳能电池,研究内容如下:(1)探究AgNWs作为柔性透明底电极,由于其化学极不稳定性和较高的粗糙度等原因,特此引入导电高分子水溶液PH1000(EG掺杂)作为缓冲过渡层来修饰AgNWs电极,从而制备形成AgNWs/PH1000复合柔性电极。通过大量的实验,我们找到了最佳的制膜工艺参数,进一步诠释了柔性透明电极在制备柔性OSCs器件中的重要应用。(2)研究DMSO对PH1000水溶液进行改性处理,制备以聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)柔性基板的AgNWs/PH1000高性能复合电极,其电极应用品质因数可高达60。分别研究了无修饰层的AgNWs及带有PH1000修饰的复合电极的制备方法,在可见光区域电极的光学及物理性能,PH1000修饰层对复合电极形貌等性能的影响。在此基础上,以PM6:Y6作为光活性层制备了柔性器件,分别研究了上述电极对活性层形貌等性能的影响及对器件性能的优化,最终可实现以AgNWs为柔性透明电极高达12.71%的器件效率。为推动柔性有机太阳能电池器件的发展提供了有价值的参考意义。
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