延迟结晶动力学 允许高效率的全聚合物光伏与优越的升级制造
Tianyi Chen1, Xiangjun Zheng1, Di Wang1
1State Key Laboratory of Silicon and Advanced Semiconductor Materials, Department of Polymer Science and Engineering, Zhejiang University, Hangzhou, 310027, P. R. China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|September 21, 2023
概括
使用三元混合物开发了高效的全聚合物有机光伏 (OPV),实现了19%的效率. 升级模块在19.3平方厘米的面积上显示了创纪录的16.26%的效率,克服了以前的局限性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 有机电子 有机电子
- 太阳能光伏发电是如何实现的
背景情况:
- 小面积有机光伏 (OPV) 显示出希望,但在大面积模块中效率下降.
- 聚合物材料在OPV的加工性和机械稳定性方面具有优势.
研究的目的:
- 开发一个高效率的全聚合物有机光伏模块,克服规模化的挑战.
- 研究三元混合策略,以提高OPV性能和稳定性.
主要方法:
- 合成了聚合物供体 (PM6,PBQx-TCl) 和聚合物受体 (PY-IT) 的三元混合物.
- 使用受控结晶动力学来优化大面积膜的形态.
- 对小面积和大面积模块进行了设备制造和效率测量.
主要成果:
- 在小面积的全聚合物OPV中,获得了19%的冠军效率.
- 在19.3平方厘米的面积上,模块效率达到16.26%的记录.
- 该系统表现出抑制的三重状态重组,增强的电荷传输和出色的机械稳定性.
结论:
- 全聚合物三元系统可以有效地解决扩大规模的OPV模块中的效率损失.
- 这种方法可以制造高效率和机械稳定的OPV模块.
- 开发的材料和方法为实际的大面积有机光伏铺平了道路.
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