研究目的
研究使用三元共混物以提高高效有机太阳能电池的光稳定性和效率。
研究成果
研究表明,在二元有机太阳能电池中添加晶体第三组分O-IDTBR可显著提升其光稳定性和效率。三元器件在全日照条件下运行225小时后功率转换效率(PCE)几乎无衰减,而二元器件初始性能损失超过60%。这一改进归因于三元共混物中陷阱辅助复合的减少和更有序的电荷传输。
研究不足
该研究聚焦于特定条件下三元有机太阳能电池的光稳定性和效率。但未探讨这些发现对其他材料体系或不同环境条件下的普适性。
1:实验设计与方法选择:
本研究选取了三种具有不同电子亲和能和结构特性的非富勒烯受体(NFAs),以探究其对三元有机太阳能电池性能与稳定性的影响。
2:样本选择与数据来源:
样本包括以O-IDTBR、EH-IDTBR和O-IDFBR作为第三组分的PM6:Y6二元及三元共混物。
3:实验设备与材料清单:
采用差示扫描量热法(DSC)、掠入射广角X射线散射(GIWAXS)、透射电子显微镜(TEM)、原子力显微镜(AFM)以及大气光电子能谱(PESA)。
4:实验流程与操作步骤:
研究涉及太阳能电池的制备、光伏参数表征及光照条件下稳定性分析。
5:数据分析方法:
分析内容包括电荷传输与复合动力学、形貌研究及工作稳定性测试。
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Differential Scanning Calorimetry
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