效率超过18%的三极有机太阳能电池具有300纳米厚的活性层,由寡合体接受器启用
Yanan Wei1, Yunhao Cai1, Xiaobin Gu1
1College of Materials Science and Opto-Electronic Technology, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049, P. R. China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|September 18, 2023
概括
开发厚厚的有机太阳能电池 (OSC) 是大规模生产的关键. 使用DY-TF的新三元策略改善了晶体性和电荷流动性,即使在较厚的薄膜中也实现了高效率.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 有机电子 有机电子
- 可再生能源是可再生能源的来源.
背景情况:
- 高效的有机太阳能电池 (OSC) 对可扩展的太阳能电池板生产至关重要.
- 增加活性层厚度往往导致OSC的显著效率损失.
- 开发厚度不敏感的OSC是商业化的一个关键挑战.
研究的目的:
- 为了克服更厚的有机太阳能电池的效率下降.
- 通过三元策略提高有机太阳能电池的性能.
- 探索将客户端组件用于改进电影属性的潜力.
主要方法:
- 采用了三元策略,将一个寡合物 (DY-TF) 纳入PM6:L8-BO系统.
- 研究了混合物的结构和电子特性.
- 制造和特征有机太阳能电池设备,具有不同的活性层厚度.
主要成果:
- 添加DY-TF提高了混合物的晶度和电荷载体的移动性.
- 一个薄膜装置 (110 nm) 实现了 19.13% 的功率转换效率 (PCE).
- 一个300纳米厚膜装置的PCE达到18.23% (认证为17.8%),这是这个厚度的记录.
结论:
- 三元策略有效地提高厚膜有机太阳能电池的性能.
- DY-TF的整合导致高效率的厚度不敏感的OSC.
- 这种方法对大面积,卷对卷打印的太阳能电池非常有希望.
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