装置の製造なしの大量ヘテロジュンクション太陽電池の質的分析:エレガントで非接触的な方法
Derya Baran1, Ning Li, Anne-Catherine Breton
1Institute of Materials for Electronics and Energy Technology (i-MEET), Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg , Martensstrasse 7, 91058, Erlangen, GERMANY.
Journal of the American Chemical Society
|July 9, 2014
まとめ
新しい光発光 (PL) 方法は,有機太陽電池材料を素早くスクリーニングします. このテクニックは,大量ヘテロジャンクション (BHJ) 有機光伏 (OPV) の最適なブレンドパラメータを予測するために,メリット数 (FOM) を定義します.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- フォトボルトイカは,太陽光発電です.
- スペクトロスコーピーは,スペクトロスコーピーを用います.
背景:
- 新しい有機太陽電池材料の開発には,効率的なスクリーニング方法が必要です.
- 大量ヘテロジャンクション (BHJ) 有機太陽光発電 (OPV) は,最適化されたドナー/受容体の組み合わせに依存しています.
- 既存のスクリーニングテクニックは,時間がかかることがあります.
研究 の 目的:
- BHJのOPVに対して,汎用的で迅速な評価技術を導入する.
- 材料評価のための光発光 (PL) と電光発光 (EL) の間の相関を確立する.
- 最適化されたブレンドパラメータを予測するためのメリットフィギュア (FOM) を開発する.
主な方法:
- 安定状態の光発光 (PL) 測定を用いた.
- 電気発光 (EL) 測定で確認された結果.
- 排出特性に基づくメリット数 (FOM) を定義しました.
主要な成果:
- 残留シングレット排出量と電荷移転状態排出量との間に強い関係があることが判明しました.
- FOMはBHJフィルムの最適化されたブレンドパラメータを正確に予測しました.
- 光発光は,光活性層の非接触評価を可能にしました.
結論:
- PLベースのFOM方法は,有機太陽電池材料をスクリーニングするための迅速かつ信頼性の高い方法を提供します.
- この技術は,最適なポリマー-フルレンの組み合わせを予測することができます.
- この方法は,OPV製造におけるインライン品質管理と材料最適化に潜在的に役立ちます.


