高压制造具有高分子重量的二元有机太阳能电池 D18 产量创纪录 19.65% 效率
Hao Lu1,2, Wenlong Liu3, Guangliu Ran4
1College of Materials Science and Engineering, Qingdao University, Qingdao, 266071, P. R. China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|October 26, 2023
概括
一种新的高压加工方法提高了像D18这样的高分子量聚合物的可溶性. 这导致卓越的有机太阳能电池 (OSC) 薄膜和创纪录的19.65%的二进制设备的功率转换效率.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
背景情况:
- 处理高分子量聚合物存在重大挑战.
- 现有的方法往往难以实现最佳的电影形态和性能.
- 高分子量聚合物对于先进的材料应用至关重要,包括有机太阳能电池.
研究的目的:
- 为高分子量聚合物开发一种新的加工方法.
- 提高聚合物薄膜的性能,以提高有机太阳能电池的性能.
- 为高分子量D18材料建立通用加工技术.
主要方法:
- 使用一种高压方法,灵感来自压力的原理.
- 溶解的高分子量D18在100°C的甲中,在一个压力密封的瓶子里.
- 使用经过加工的D18:L8-BO混合物制造的有机太阳能电池.
主要成果:
- 实现了高分子量D18的溶解,增强了的溶解能力.
- 创建了具有改进分子顺序,结晶性和相位形态的混合膜.
- 开发了有机太阳能电池 (OSCs),对二进制设备的功率转换效率达到了创纪录的19.65%.
- 已成功应用于其他常见的OSC系统,提高设备性能.
结论:
- 引入了一种通用高压方法来处理高分子量D18.
- 该方法显著提高了聚合物薄膜的性能和有机太阳能电池的性能.
- 这种方法为二元有机太阳能电池效率设定了新的基准.
更多相关视频
08:29Morphology Control for Fully Printable Organic–Inorganic Bulk-heterojunction Solar Cells Based on a Ti-alkoxide and Semiconducting Polymer
Published on: January 10, 2017
9.1K
06:49In situ Grazing Incidence Small Angle X-ray Scattering on Roll-To-Roll Coating of Organic Solar Cells with Laboratory X-ray Instrumentation
Published on: March 2, 2021
6.3K
