聚合物太阳能电池材料合成及器件制备

来源 :青岛大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nooneknow7
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
聚合物给体材料是决定聚合物太阳能电池(PSCs)光电转换效率(PCE)的关键因素。本文设计并合成了一系列具有低HOMO能级,良好的平面性,宽吸收范围的D-A共聚物给体材料,并以PC60BM,PC70BM作为受体材料制备成太阳能电池器件进行性能测试。主要包括:  1.设计出基于苯并二噻吩(BDT)和噻吩并吡咯二酮(TPD)单元的窄带系D-A共聚物PBDTT-LTPD-M,PBDTT-LTPD-H。将两个TPD单元用噻吩桥连接起来,增加聚合物主链中受体单元浓度,降低了聚合物HOMO能级,以PC60BM和PC70BM为受体材料制作成太阳能电池器件进行了一系列表征,基于PBDTT-LTPD-M/PC70BM的器件最高光电转换效率达到2.35%,基于PBDTT-LTPD-H/PC60BM的器件最高光电转换效率达到6.38%。  2.从拓宽吸收光谱的角度出发,设计并合成了烷氧链修饰的窄带系D-A共聚物PBDTT-LTPD-OM。利用氧-硫原子间的相互作用力,稳定分子构型,增加分子平面性,PBDTT-LTPD-OM的吸收光谱红移30nm左右。以PC70BM为受体材料制作成太阳能电池器件进行了一系列表征,最高光电转换效率达到5.11%。
其他文献
为解决类石墨型Cr-C二元非晶碳膜热氧化抗力不足、极限服役温度仅300℃左右的问题,在继承其“纯Cr打底层/Cr-C成分过渡层/微量掺Cr的a-C工作层”层梯度结构基础上,本文提出以
本文通过对荣华二采区10
期刊
期刊
本论文主要利用透射电子显微学对锗纳米颗粒的微观结构进行了研究。主要围绕不同制备条件(离子注入剂量、后续退火温度、退火时间)下生成锗纳米晶的微观结构和缺陷结构开展研
我国水体氨氮污染问题形势严峻,脱氨是水环境治理中的重要内容。生物脱氨作为最经济高效的方法已被广泛使用。氨氧化细菌是污水处理系统中脱氨的主要微生物,其对环境条件极度敏感,生长缓慢,因此氨氧化成为了污水脱氮的限速步骤。为了提高氨氧化效率,本研究从垃圾渗滤液中分离筛选得到了一株亚硝化单胞菌,并探究了其发酵菌剂在多种不同类型污水(地表水)中的氨氧化效果。主要研究结果如下:(1)本文采用16S rDNA高通
学位
颗粒增强铝基复合材料因其具有各向同性、易加工制造、高强度、耐高温等优异性能,被广泛应用于航天航空、汽车等领域。但是传统的颗粒添加方式均为外加法,增强相的尺度受到起始粉末尺寸的限制,很少小于1μm,还存在增强体与基体之间发生界面反应,以及由于增强体表面污染导致的与基体的润湿性差等问题。为了获得细小、弥散分布且热力学稳定的颗粒,进一步提高铝合金的力学性能,本论文采用原位合成技术制备颗粒增强铝基复合材料
Extra emission of carbon dioxide (CO2) into the atmosphere, induced by human industrial activities, has been considered one of the primary causes in possible gl
以甲醇废水中有机物作为碳源,考察了木醋杆菌静态发酵过程中pH值、oRP值、菌浓、甲醇浓度、残糖浓度以及纤维素产量的变化规律。甲醇废水培养基在初始PH为5.95,发酵温度为30℃,培养10d后,细菌纤维素的平均产量可达到葡萄糖发酵液的55.2%。结合发酵后水质分析,甲醇的降解率达到99.88%,说明木醋杆菌可以利用甲醇废水发酵产细菌纤维素,但废水发酵液中甲醇等物质对细菌纤维素的合成有一定的抑制作用。