对于可扩展的有机光伏制造的印刷和涂层技术
Bradley P Kirk1, Jonas M Bjuggren2, Gunther G Andersson1
1Flinders Institute for Nanoscale Science and Technology, College of Science and Engineering, Flinders University, Sturt Road, Bedford Park, Adelaide, SA 5042, Australia.
Materials (Basel, Switzerland)
|June 19, 2024
概括
有机光伏 (OPV) 显示出高实验室效率的承诺,但通过打印方法进行大规模制造需要改进. 本研究比较了活性层沉积的可扩展技术,以推进OPV制造.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
- 有机电子 有机电子
背景情况:
- 有机光伏 (OPV) 已经显著提高了性能,超过了实验室规模设备的19%效率.
- 过渡到大规模制造需要OPV可扩展的印刷和涂层方法.
- 目前的大面积OPV (>100厘米2) 落后于实验室规模的效率,突出需要优化制造.
研究的目的:
- 为了比较各种印刷和涂层方法制造有机光伏 (OPVs).
- 分析使用可扩展技术制造的OPV在不同活跃面积大小 (<1厘米2到>100厘米2) 的性能.
- 确定研究趋势并预测可扩展和大规模OPV制造的未来方向.
主要方法:
- 对OPV活性层沉积的印刷和涂层技术的比较分析.
- 在实验室,小型,中型和大型活性区域尺度上评估OPV性能.
- 用可扩展的方法制造的活性层和完全打印/涂层设备的设备的评估.
主要成果:
- 实验室规模的OPV达到>19%的效率,而大面积 (>100厘米2) 的OPV达到15%的效率.
- 正在探索用于可扩展的OPV制造的打印和涂层方法,重点是活性层沉积.
- 实验室规模和使用可扩展方法制造的大面积OPV之间存在显著的性能差异.
结论:
- 需要进一步的研究,以改善可扩展的OPV制造的寿命和降低成本.
- 印刷和涂层技术对于推进大规模OPV生产至关重要.
- 通过可扩展的方法优化活性层沉积是弥合实验室和大面积OPV之间的效率差距的关键.


