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以NC70BA作为第三组分材料的三元有机太阳能电池具有高开路电压和小能量损失的特点。

DOI:10.1016/j.jpowsour.2019.227442 期刊:Journal of Power Sources 出版年份:2019 更新时间:2025-09-16 10:30:52
摘要: 三元有机太阳能电池(OSCs)以PBDB-T为给体、IEICO-4F与NC70BA的混合物为受体,其功率转换效率(PCE)达到10.92%。由于PBDB-T与大量IEICO-4F及少量NC70BA(IEICO-4F:NC70BA比例为85:15)具有良好的兼容性和级联最低未占分子轨道(LUMO)能级,这有助于调节混合受体的LUMO能级,并在给体与受体材料间形成宽能量偏移,从而提升开路电压(VOC)。优化的三元PBDB-T:IEICO-4F:NC70BA薄膜比二元PBDB-T:IEICO-4F和PBDB-T:NC70BA薄膜具有更高效的激子解离和更强的载流子复合抑制能力,从而降低能量损失。此外,该方法在保持短路电流密度(JSC)和填充因子(FF)的同时实现了PCE提升,即便对长波及近红外光子的捕获较弱。与PCE为9.87%的PBDB-T:IEICO-4F二元有机太阳能电池相比,采用三元策略使PCE提升超过10%。同时,优化的三元PBDB-T:IEICO-4F:NC70BA有机太阳能电池展现出优异的热稳定性,在80°C退火处理20小时后仍保持78.8%的初始PCE。
作者: Zhiyong Liu,Ning Wang
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研究概述 实验方案 设备清单

研究以PBDB-T为给体、IEICO-4F与NC70BA混合物为受体的三元有机太阳能电池(OSCs)性能,重点提升开路电压(VOC)并降低能量损耗。

以PBDB-T为给体、IEICO-4F与NC70BA混合物为受体的三元有机太阳能电池实现了10.92%的光电转换效率,同时提升了开路电压并降低了能量损耗。优化的混合比例(85:15)促进了激子高效解离并抑制了载流子复合,从而改善了光伏性能。该三元策略在保持短路电流密度和填充因子不变的前提下维持了转换效率,并展现出优异的热稳定性。这项工作证明了三元有机太阳能电池在高效率光伏应用中的潜力。

该研究的局限性在于所使用的特定材料(PBDB-T、IEICO-4F和NC70BA)以及IEICO-4F与NC70BA的优化比例(85:15)。研究结果可能无法直接适用于其他材料体系或不同混合比例。此外,本研究仅关注80°C下20小时的热稳定性,未探究各种条件下更长期的稳定性。

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