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  3. 高峰、李耀文教授團隊:OPV效率逼近NERL紀(jì)錄19.2%

    發(fā)表時間:2024/12/18 14:32:26

    有機太陽能電池(OSC)以低成本、輕量化和柔性等優(yōu)勢吸引廣泛關(guān)注,但其效率和穩(wěn)定性受限于活性層形貌對加工溶劑的敏感性。傳統(tǒng)鹵代溶劑加工雖性能優(yōu)異,卻因環(huán)境危害難以商業(yè)化。

    本研究設(shè)計新型受體材料 BTP-TO2,透過結(jié)合 OEG 側(cè)鏈,實現(xiàn)鹵代與非鹵代溶劑間穩(wěn)定形貌并達到約 19% 的高效率,為 OSC 的高效、穩(wěn)定與環(huán)?;峁┬侣窂健?/span>


    1. 研究成就與看點:


    2. 研究團隊:

           第一作者:Rui Zhang林雪平大學(xué)

           通訊作者:林雪平大學(xué) 高峰、蘇州大學(xué) 李耀文、吉林大學(xué) 王同輝

         攜手帶領(lǐng)多個研究機構(gòu)的科研人員合作完成。


    3. 研究背景:

    在有機太陽能電池 (OSC) 領(lǐng)域,活性層的形態(tài)對于器件性能至關(guān)重。高效的 OSC 通常需要在活性層中形成精細的奈米級相分離結(jié)構(gòu),以促進激子分離、電荷傳輸和收集。

    然而,控制活性層形態(tài)一直是一項重大挑戰(zhàn),因為它受到多種因素的影響,包括施主和受體材料的化學(xué)結(jié)構(gòu)、溶劑的性質(zhì)、溶液濃度、加工溫度和后處理條件。

    然而,設(shè)計具有特定形態(tài)特征的材料仍然是一項艱巨的任務(wù)。


    4. 解決方案:


    5. 實驗過程與步驟:

    為了驗證上述設(shè)計策略的有效性,研究團隊進行了一系列實驗和理論計算,以深入了解 BTP-TO2 的分子行為和其與聚合物施主 PM6 混合后的共混物特性。

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    6. 研究成果表征:
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    本研究使用了多種表征手段來分析材料和器件的特性,特別強調(diào)了與器件性能表征相關(guān)的部分:

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    5a 顯示,PM6:BTP-TO2 基器件在使用氯仿、氯苯、甲苯和對二甲苯等不同溶劑處理后,都表現(xiàn)出非常相似的 J-V 特性曲線,表明其光伏性能不受溶劑種類的影響。

    相反,圖 5b 顯示,PM6:BTP-TC8 基器件的 J-V 特性曲線則表現(xiàn)出明顯的溶劑依賴性,僅在使用氯仿作為溶劑時才能達到最佳性能。

    這些結(jié)果與文獻中強調(diào)的 BTP-TO2 具有溶劑不敏感性的結(jié)論相符,也突出了 OEG 側(cè)鏈在控制薄膜形態(tài)方面的作用。


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    1 數(shù)據(jù)顯示,PM6:BTP-TO2 基器件在不同溶劑處理后,其 PCE 值都非常接近,平均值約為 19.0%,最高值達到 19.07%。相反,PM6:BTP-TC8 基器件的 PCE 值則表現(xiàn)出明顯的溶劑依賴性,在使用氯仿作為溶劑時,其 PCE 值最高 (17.61%)。這些數(shù)據(jù)進一步證實了 PM6:BTP-TO2 基器件具有優(yōu)異的溶劑不敏感性,其光伏性能不受溶劑種類的影響。

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    推薦使用SS-X AM1.5G 標(biāo)準(zhǔn)光譜太陽光模擬器。


    在連續(xù)工作 1200 小時后,其效率仍保持在初始值的 80% 以上

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    補充圖 26a 顯示,PM6:BTP-TO2 基器件在使用不同溶劑(氯仿、氯苯、甲苯和對二甲苯)處理后,EQE 光譜幾乎重疊,峰值都接近 80%,并且在 400 900 nm 的寬廣波長范圍內(nèi)都具有高 EQE 值。這表明 PM6:BTP-TO2 基器件的光伏性能對溶劑種類不敏感,能夠有效地將不同波長的光轉(zhuǎn)換為電能。相反,補充圖 26b 顯示,PM6:BTP-TC8 基器件的 EQE 光譜則表現(xiàn)出明顯的溶劑依賴性。使用氯仿處理的器件具有最高的 EQE 值,而使用其他溶劑處理的器件的 EQE 值則明顯較低。這些結(jié)果與文獻中強調(diào)的 BTP-TO2 具有溶劑不敏感性的結(jié)論相符,并突顯了 OEG 側(cè)鏈在控制薄膜形態(tài)方面的作用,使得基于 BTP-TO2 的器件在不同溶劑處理下都能保持高效的光電轉(zhuǎn)換效率。

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    推薦使用QE-R 太陽能電池量子效率光學(xué)儀量測EQE


    其他表征:


    7. 研究成果:

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    本研究開發(fā)了一種新的受體材料 BTP-TO2,并證明了其能夠在不同溶劑中處理后形成相似的活性層形貌,從而實現(xiàn)高效且穩(wěn)定的有機太陽能電池器件。

    本研究的重要研究手段包括:



    文獻參考自Nature Energy_DOI: 10.1038/s41560-024-01678-5

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