pss在ito基片上旋涂作為空穴傳輸層,并且在旋涂pedot∶pss的過程中在與ito玻璃平面垂直的方向施加一個---聚合物取向的高壓電場,試驗著重研究了所加電場強度對雙層器件:ito/pedot∶pss/meh-ppv/al器件性能的影響。測試結果表明,旋涂時所加電場的大小對器件的發光強度和起亮電壓都有明顯的影響。隨著所加電場的增大,器件發光強度明顯增加,pedot,起亮電壓減小。由此表明:在高電場作用下,聚合物分子鏈沿電場方向發生了取向,而且隨著電場增強這種取向作用會表現得越明顯,并且在pedot∶pss膜表層會形成一個梯度變化的pss---,pedot廠,使得從ito到meh-ppv的功函數逐漸上升,降低空穴注入勢壘,增強了空穴的注入效率。
通過滾涂法制備了一種摻雜二甲j---(dmso)和炭黑的改性pedot∶pss新型對電極。固定炭黑的加入量,調節pedot∶pss與dmso的比例,pedot好不好,用滾涂法制備了不同的薄膜對電極。通過四探針測試儀、掃描電鏡、太陽電池測試儀,分別測試了薄膜對電極的方塊電阻、表面形貌及其光電性能。結果表明,當pedot∶pss溶液與dm-so的比為4.5∶1時,制備的對電極組裝的電池性能,短路電流密度為2.12 ma/cm2,pedot,開路電壓為0.64 v;炭黑的加入使電池的光電轉化效率從1.02%提高到1.81%。
---摻雜pedot:pss實現高填充因子鈣鈦礦太陽能電池
近年來, 以ch3nh3pbi3為代表的有機-無機雜化鈣鈦礦太陽能電池因其---的光電性能和高光電轉換效率而受到研究者們越來越多的關注。其中pedot:pss作為一種傳統的空穴傳輸材料,其具有高透光率、---的熱穩定性以及和鈣鈦礦匹配的級,被廣泛的應用于反式的平面鈣鈦礦太陽能電池結構中。但是,以往的研究很少關注pedot:pss的表面屬性對鈣鈦礦晶體生長和器件性能的影響。
這一方法不僅---了pedot:pss本身的導電性,同時通過其表面分布的nacl小晶體---了上層鈣鈦礦薄膜的。通過這種簡單的方式同時提高了填充因子---81.9%和開路電壓,使鈣鈦礦電池的性能從平均的15.1%提升到了17.1%,g達到18.2% 且基本沒有出現遲滯現象。通過系統的分析對比闡明了電池性能提升的本質可歸因于兩方面: nacl的摻雜導致了pedot和pss的相分離,從而提高了電導率和空穴提取能力; 基本一致的nacl和mapbcl3晶格參數不匹配度低于<2%和 001面匹配的氯原子排列使得pedot:pss 表面分布的nacl作為種子---形成了均勻的具有一定001取向的鈣鈦礦薄膜。該研究能---的與印刷技術相兼容,從而實現和晶體取向可調的鈣鈦礦太陽能電池的量產。
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