苝二酰亚胺:有机膦盐基双组份共混电子传输层及其开路电压接近1.0 V的非富勒烯聚合物太阳电池(英文)

苝二酰亚胺:有机膦盐基双组份共混电子传输层及其开路电压接近1.0 V的非富勒烯聚合物太阳电池(英文)

论文摘要

有机太阳电池的电子传输层(cathode interlayer,CIF)要求具备多种性质以利于实现高性能的电子传输与收集,这些性质包括可以与活性层形成优异的欧姆接触、高电子传输能力、低密度缺陷、高空穴阻挡能力等,而使用合适的双组份共混电子传输层可能更好地实现这些功能。本文中,我们选取苝二酰亚胺和四苯基溴化膦(PDINO:TPhPBr)来制备双组份共混的小分子CIF,并选取PBDB-T:IDTBR制备活性层。受体IDTBR的高分子空轨道(LIMO)能级、给体PBDB-T的低最高占据轨道(HOMO)能级以及小的给受体间的HOMO-HOMO能级差有利于得到高的开路电压(Voc),更主要的是,与单组份CIF相比,PDINO:TPhPBr所具有的更优异的性能使得所制备的非富勒烯聚合物太阳能电池具有更高的Voc、短路电流(Jsc)和填充因子(FF)。最终,得到了8.27%的光电转换效率和1.0 V的Voc。这些结果说明了苝二酰亚胺和膦盐基双组份共混小分子CIF在提升电池性能方面所具备的巨大潜能。

论文目录

  • 1 Introduction
  • 2 Experimental and computational section
  • 3 Results and discussion
  • 4 Conclusions
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: GUPTA Monika,闫东,沈福刚,徐建中,詹传郎

    关键词: 界面工程,电子传输层,非富勒烯,聚合物太阳电池,小分子

    来源: 物理化学学报 2019年05期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

    专业: 化学,电力工业

    单位: 北京分子科学中心中国科学院光化学重点实验室中国科学院化学研究所,中国科学院大学,河北大学化学与环境科学学院

    基金: supported by the National Natural Science Foundation of China(91433202,21773262,21521062,21276059,91227112),the Chinese Academy of Sciences(XDB12010200)~~

    分类号: O631;TM914.4

    页码: 496-502

    总页数: 7

    文件大小: 766K

    下载量: 76

    相关论文文献

    • [1].有机太阳能电池电子传输层材料研究进展[J]. 材料导报 2020(11)
    • [2].基于新型共基质电子传输层的有机发光器件[J]. 半导体技术 2008(12)
    • [3].倒置异质结有机太阳能电池的电子传输层[J]. 发光学报 2010(05)
    • [4].有机/无机复合双层电子传输层的量子点发光二极管[J]. 发光学报 2018(10)
    • [5].低温TiO_2/SnO_2双电子传输层的光电性能及其在钙钛矿电池中的应用(英文)[J]. Science China Materials 2020(02)
    • [6].银铝共掺ZnS高效电子传输层的制备与特性[J]. 发光学报 2014(10)
    • [7].掺杂ZnO薄膜作为电子传输层的高效聚合物光伏电池研究[J]. 化工新型材料 2020(04)
    • [8].倒置QLED器件中氧化锌电子传输层的镁掺杂效应[J]. 光电子技术 2019(04)
    • [9].在电子传输层中添加PVK提高钙钛矿太阳能电池的性能(英文)[J]. 发光学报 2017(09)
    • [10].用LiF进行电子传输层掺杂的OLED发光性能研究[J]. 长治学院学报 2020(02)
    • [11].缓冲层和掺杂的电子传输层对有机电致发光器件发光效率影响的研究[J]. 应用光学 2010(03)
    • [12].ZnO电子传输层在有机无机杂化钙钛矿太阳能电池中的应用[J]. 陶瓷学报 2020(05)
    • [13].具有新型电子传输层的有机薄膜电致发光器件(英文)[J]. 半导体学报 2008(01)
    • [14].基于复合电子传输层聚合物太阳能电池性能研究[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2017(05)
    • [15].低温电子传输层对钙钛矿太阳能电池性能的影响[J]. 太原理工大学学报 2020(01)
    • [16].电子传输层中掺杂Ir(ppy)_3改善白光OLED的效率[J]. 固体电子学研究与进展 2008(03)
    • [17].钙钛矿太阳能电池二氧化锡电子传输层的优化[J]. 深圳大学学报(理工版) 2019(04)
    • [18].介孔钙钛矿太阳能电池中二氧化锡基电子传输层的合理设计:比传统双层结构更具动力学优势(英文)[J]. Science China Materials 2017(10)
    • [19].TiO_2/ZnO双层电子传输层的制备及光电化学性能[J]. 现代化工 2019(08)
    • [20].利用CsN_3n型掺杂电子传输层改善OLED器件性能的研究[J]. 液晶与显示 2016(08)
    • [21].ZnO电子传输层对于反型结构聚合物太阳电池光浴效应的影响[J]. 物理学报 2015(08)
    • [22].钙钛矿太阳电池电子传输层与光吸收层的界面工程[J]. 化学进展 2019(05)
    • [23].基于苊烯酰二亚胺小分子/二氧化钛双分子电子传输层的高效钙钛矿太阳能电池(英文)[J]. Science China Materials 2019(04)
    • [24].以表面修饰铯掺杂ZnO纳米柱阵列为电子传输层的太阳能电池[J]. 光学学报 2018(07)
    • [25].以B3PyPPM为电子传输层制备蓝色磷光OLED器件[J]. 光子学报 2018(12)
    • [26].ALD沉积Al掺杂TiO_2光阳极对钙钛矿太阳能电池中电子传输层影响[J]. 北京印刷学院学报 2017(08)
    • [27].具有高效空穴注入的高电子传输层的白光电致发光器件[J]. 光电子.激光 2009(03)
    • [28].基于荧光材料DPVBi的蓝光有机电致发光器件的制备及发光性能研究[J]. 科技视界 2018(08)
    • [29].太阳能电池有机电子传输材料研究新进展[J]. 材料导报 2016(11)
    • [30].电纺ZnO纳米纤维电子传输层提高倒置PTB7∶PC_(70)BM电池效率[J]. 光谱学与光谱分析 2018(11)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    苝二酰亚胺:有机膦盐基双组份共混电子传输层及其开路电压接近1.0 V的非富勒烯聚合物太阳电池(英文)
    下载Doc文档

    猜你喜欢