研究目的
目标是将P1推迟到各个OPV层涂层完全完成的时间点,从而使OPV核心的制造不依赖于特定布局。
研究成果
后期定制化方法能够制造出在设计灵活性和效率上与标准方法相当的有机光伏???,同时具有简化生产计划和缩短交付周期的优势。采用介电层可有效防止电气短路,从而成功实现后图案化工艺。
研究不足
介电层固化过程中产生的额外热量会影响有机光伏模块的性能,这表明需要对固化工艺或材料进行优化。
1:实验设计与方法选择:
本研究聚焦于有机光伏(OPV)??榈暮笃诙ㄖ苹桨福⒂氡曜荚ね及富桨附卸员?。方法包括激光结构化(P1、P2、P3)和丝网印刷互连层。
2:PP3)和丝网印刷互连层。 样本选择与数据来源:
2. 样本选择与数据来源:采用商用带透明导电氧化物(TCO)预涂层的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜。功能层通过台式刮刀涂布机沉积,并扩展至狭缝涂布的卷对卷工艺。
3:实验设备与材料清单:
用于结构化的脉冲激光器、用于介电层(DE)和互连层沉积的丝网印刷、用于层沉积的狭缝涂布机。
4:实验流程与操作步骤:
包括功能层涂布、激光结构化(P1*、P2、P3)、在P1*上印刷介电层(DE),最后印刷互连层。
5:1*、PP3)、在P1*上印刷介电层(DE),最后印刷互连层。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:使用校准太阳能模拟器进行光照下的电学表征,测量效率、填充因子、短路电流和电压等性能参数。
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