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理解共轭聚合物电解质在溶液法有机-无机杂化钙钛矿光电探测器界面改性中的机制

DOI:10.1016/j.orgel.2020.105729 期刊:Organic Electronics 出版年份:2020 更新时间:2025-09-23 15:21:01
摘要: 界面改性是提升光电探测器性能、抑制暗电流的有效策略。本研究将广泛应用于有机及钙钛矿太阳能电池界面工程的溶液加工型共轭聚合物电解质聚[(9,9-双(3'-(N,N-二甲基氨基)丙基)-2,7-芴)-交替-2,7-(9,9-二辛基芴)](PFN)引入基于α相甲脒铅碘(α-FAPbI3)钙钛矿的光伏型光电探测器阴极界面。该PFN层对器件整体性能产生双向影响:通过阻碍空穴注入有效抑制暗电流,使稳态参数(外量子效率、光响应度及探测率)显著提升;但同时导致瞬态光电流动力学变化——开启后出现峰值、关闭后形成长尾衰减,虽对上升时间影响甚微却延长了下降时间。电容-电压测试与阻抗谱分析证实,其机理源于电子传输层/PFN界面处累积光生电子的俘获与释放效应。本研究为理解共轭聚合物电解质在光电探测器与太阳能电池界面工程中的差异化作用机制,以及选择适宜电极修饰界面材料提供了重要依据。
作者: Quan Zhang,Meng Zhang,Fan Zhang,Xin Liu,Feng Teng,Yanbing Hou,Qiuhong Cui,Yufeng Hu,Zhidong Lou
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理解共轭聚合物电解质在溶液法制备的有机-无机杂化钙钛矿光电探测器中用于界面改性的机制。

PFN修饰的光电探测器因暗电流抑制而展现出更优的稳态性能,但瞬态光电流动力学发生改变,下降时间延长。该发现揭示了理解共轭聚合物电解质对光电探测器和太阳能电池界面工程影响及机理的重要性,为选择合适的界面材料提供了指导。

引入PFN会导致瞬态光电流动力学中下降时间延长,这可能限制光电探测器的响应速度。该研究建议探索具有更高电子迁移率的其他聚合物电解质以缓解这一限制。

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