纳米结构金属的表面等离效应在有机太阳能电池中的应用

被引量 : 0次 | 上传用户:zhhaibin
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
近年来,有机太阳能电池发展迅速,它们具有廉价、柔软、轻便等诸多优点,是硅太阳能电池的有力挑战者,有望在未来光伏产业中扮演重要角色。目前,基于聚合物的有机太阳能电池的转化效率更是已经超过10%。然而,有机太阳能电池的进一步应用仍然受到一些技术因素的制约。有机半导体中激子的扩散距离比有机光伏电池光敏层的厚度要短得多,而且有机半导体载流子的迁移率比硅半导体要小很多;这一固有缺陷要求我们在制作有机光伏电池时,需要选择较薄的光敏层厚度以获取更高的能量转换效率,但随着光敏层的厚度变薄,它的光吸收也会随之减少。从这个制约因素出发,本论文运用真空镀膜技术和旋涂制膜技术制备基于poly(3-hexylthiophene):(6,6)-phenyl-C60-butyric acid methyl ester (P3HT:PCBM)的聚合物太阳能电池,研究了金属纳米结构表面等离子共振效应在有机太阳能电池中的应用。具体内容如下:1.利用银纳米结构的表面等离子增强效应,优化设计具有金属纳米颗粒的有机光伏电池结构,采用旋涂制膜技术和真空蒸镀技术制备了含有银纳米颗粒的空穴传输层(PEDOT:PSS)聚合物体异质结光伏电池以确保较薄的活性层有充足的光吸收;2.利用了溶液法把附着着金纳米颗粒的氧化石墨烯复合物加入到PEDOT:PSS阳极缓冲层中。这种利用氧化石墨烯作为模板来负载金纳米颗粒的新方法,可以在引入等离子体效应的同时避免金纳米颗粒的团聚。实验表明,加入了附着有金纳米颗粒的氧化石墨烯后,器件光敏层的光吸收和激子产生率都得到了提升,使得器件的光电流和转化效率都增大了。通过对实验数据和模拟结果的分析,器件性能提升是因为在PEDOT:PSS与光敏层界面处金纳米颗粒局部等离子共振效应引起的近场激发增强。通过系统的理论和实验研究分析金纳米颗粒在有机太阳能电池中的近场增强作用和电子效应。3.利用化学方法合成SiO2微球,利用PEDOT:PSS和SiO2纳米微球混合物来制备有机太阳能电池空穴注入传输层,我们希望在不牺牲器件电学性能的前提下提高PEDOT:PSS膜的物理性能,并且利用SiO2纳米小球在其中充当光学模板,提高光在电池中的光程达到光俘获的效果,同时研究这种有机无机复合空穴传输层对有机太阳能电池器件性能的影响。
其他文献
阐明生态用地的涵义,剖析我国大面积水土流失的原因,即生态型用地利用不当地过伐过垦过笔过围行为,针对性地提出了我国生态型用地途管制的重点及实施对策。
车辆车型识别作为智能交通运输系统中比较基本的研究方向,一直以来备受国内外相关研究者关注。经历了四十多年的发展,车型识别仍然存在识别率低、抗干扰差及数据采集处理难度
在现代教育技术专业实训基地建设的过程中,针对所遇到的问题,结合专业特点,进行了依托于学校信息中心进行实训基地建设的研究。在实训基地中,学生围绕职业能力模块学习,在对
针对星载平台对高速运动目标的无源跟踪定位,提出一种利用多普勒变化率信息对目标运动状态进行估计的方法。在分析多普勒变化率与目标运动参数关系的基础上,介绍了基于测向的
在装饰画设计中,装饰语言是装饰画的一个重要因素,它除了点、线、面以外,还有装饰画的构图、色彩语言。
有机锡化合物具有结构多样性及重要的生物活性,二烃基锡(Ⅳ)化合物由于具有较好的抗癌活性而受到人们的关注,为了进一步深入研究二烃基锡化合物,探讨在分子中引入不同的配体
随着钛工业的不断发展,天然金红石资源日益枯竭,使得人们必须开发利用储量丰富的钛铁矿资源。由于钛铁矿中钛的品位比较低,一般需将其预先富集为高品位的富钛料,然后再应用于
<正>前概念广泛存在于每个人的思维中,美国著名教育心理学家奥苏伯尔说:"影响学习最重要的因素是学生已经知道什么,我们应当根据学生前概念的状况去进行教学。"[1]学生往往是
本文以浙江工业大学之江学院为例,从独立学院课堂出勤率统计数据来分析影响学生课堂出勤率的因素,有针对性的提出加强学风建设的途径:加强教学改革,激发学生的学习积极性;发
利用湿法消解分别处理新疆地区3个品种的红枣样品,采用电感耦合等离子发射光谱法测定红枣中Na、Mg、Al、K等12种元素的含量。该方法的相关系数r>0.998;元素测定除个别值外,RS