研究目的
利用环状羧酸盐成核剂优化PCDTBT-PCBM体异质结的纳米形貌并改善载流子传输。
研究成果
在PCDTBT-PCBM共混物中添加羧酸钠盐能有效优化活性层形貌,减小相畴尺寸,增强光吸收强度,提高空穴迁移率,平衡空穴与电子迁移率,最终提升有机太阳能电池的光电转换效率。其调控能力随环状羧酸盐结构不同而变化,其中HPN-68L展现出最佳性能。
研究不足
本研究仅限于环状羧酸盐成核剂对PCDTBT-PCBM共混物的影响,未探讨其他类型添加剂或聚合物。使用这些添加剂进行大面积器件的实际生产可能需要进一步优化。
1:实验设计与方法选择:
研究将四种环状羧酸盐成核剂添加到PCDTBT-PCBM共混物中,以探究其对形貌和载流子传输的影响。
2:样品选择与数据来源:
以PCDTBT和PCBM为主要材料,成核剂以不同浓度添加。
3:实验设备与材料清单:
分别采用原子力显微镜(AFM)和紫外-可见分光光度法进行形貌及光学吸收分析。
4:实验步骤与操作流程:
通过旋涂共混溶液至PEDOT:PSS层上制备三元器件,随后热蒸发沉积LiF和Al电极。
5:数据分析方法:
利用电流密度-电压(J-V)特性和外量子效率(EQE)测量分析器件性能。
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Atomic Force Microscopy
Nanoscope VIII MultiMode
Bruker
Used for AFM measurements in tapping mode to analyze the morphology of PCDTBT-PCBM-additive films.
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UV-vis spectrophotometer
Cary 60
Agilent
Used to acquire UV-vis spectra of PCDTBT-PCBM-additive films.
Cary 60 UV-Vis Spectrophotometer
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Transmission Electron Microscopy
Talos 200S
FEI
Used to collect TEM images of the PCDTBT-PCBM-additive blends.
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Optical Microscopy
TH4-200
OLYMPUS
Used to take reflected optical microscopic images of PCDTBT-PCBM-additive blends.
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Source Measure Unit
236
Keithley
Used to measure the current density-voltage (J-V) characteristics of the devices and the hole and electron mobility.
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Grazing Incidence X-ray Diffraction
Beijing Synchrotron Radiation Facility (BSRF)
Used for GIXRD measurements to analyze the crystalline structure of the cyclic carboxylate additives and PCDTBT-PCBM-additive blends.
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Solar Simulator
XES-301S
SAN-EI
Used as a white light source for measuring the current density-voltage (J-V) characteristics of the devices.
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Monochromator
M24-S
Used to measure the external quantum efficiency (EQE) of the device as a function of the excitation wavelength.
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