《精细调谐的分子取向是聚合物太阳能电池的关键》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: 董璐
  • 发布时间:2015-08-17
  •         由于其强大的未来潜力和重大挑战,聚合物太阳能电池是一个研究的热点领域。普遍认为,由于生产成本的降低,他们可以成为一个可行的替代传统的太阳能电池,当他们实现了功率转换效率的提高,这表明多少电力,他们可以产生从一个给定的阳光量-在10%到15%之间。现在,使用精心设计的材料和一个“倒置”的架构,该团队的科学家已经取得了百分之10的效率,使这些细胞接近商业可行性的门槛。时间:2015.5.15   来源:物理化学研究所

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  • 《无规共聚策略设计聚合物太阳能电池的展望与思考》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-12-29
    • 有机聚合物太阳能电池获得了快速的发展,引起了全球科研工作者的广泛关注。目前,相比富勒烯聚合物太阳能电池,非富勒烯聚合物单节太阳能电池的能量转换效率(PCE)已经超过14%。广泛研究的有机光伏(OPV)材料包括小分子和聚合物给体以及小分子和聚合物受体,但是,无规共轭聚合物给体和受体的研究相对较少。因此,开展无规共聚物为有机太阳能电池提供了更多可供选择的聚合物给体或者受体,也有利于更大程度提高有机光伏效率。 有机太阳能电池的PCE与开路电压(Voc),短路电流密度(Jsc)和填充因子(FF)具有一定的比例关系。通过引入第三组分调节分子吸收及吸收系数、轨道能级,还能够精准地调控分子的结晶性,使得开路电压(Voc),短路电流密度(Jsc)和填充因子(FF)获得全面的提高。因此,在《高分子学报》2019年第1期发表的专论中我们系统评述了无规共聚策略精准调控分子结构以及有机光伏性能方面的研究进展。 " 近年来,陈义旺教授课题组在精准调控无规共轭聚合物分子结构方面取得较大的进展。基于N2200聚合物构建的无规共聚物受体PNDI-2T-TR,器件效率达到8.13% (Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 4580-4584),是目前无规共聚物受体最高的效率之一,并且相比N2200器件,Voc、Jsc和FF均获得全面的提高。器件参数大幅度提高的主要原因是精准调控无规共聚物的分子结构,改善吸收强度、控制能级和降低分子结晶性,从而获得器件参数的全面提高。在无规共聚物给体方面,在PffBT4T-2OD体系中添加第三组分四氟苯构建的三元聚合物给体PffBT-2TPF4-9/1,来降低分子的强结晶性,并与PC61BM搭配,其最优的器件效率达到9.4% (Nano Energy, 2017, 37, 32–39),FF达到70%。相比PffBT4T-2OD:PC61BM器件,PffBT-2TPF4-9/1:PC61BM光伏器件实现室温溶液加工有机太阳能电池,并且达到很好的电荷传输。另外,通过使用非卤溶剂改善分子形貌,促进太阳能效率的提高,我们采用三甲苯作为非卤溶剂,将PffBT-2TPF4-9/1:PC61BM器件效率提高到9.9% (Nano Energy, 2017, 41, 27–34),并且Voc和FF均获得很好的提高。 综上,我们系统评述了无规共聚策略精准调控分子结构对紫外吸收及吸收系数、电子轨道能级、溶解性和薄膜形貌以及结晶性的影响。为广大科研工作者在无规共聚物材料的精准调控方面,提供了更为有效的策略。最后,并对该方向的发展提出了前瞻性的期望和愿景。 相关工作由南昌大学陈义旺教授课题组发表在《高分子学报》专论栏目,文章的第一作者是南昌大学化学学院的张有地博士,南昌大学陈义旺教授为通讯作者(高分子学报. 2019, 50(1): 13-26, DOI: doi/10.11777/j.issn1000-3304.2018.18193)。
  • 《金泽大学用可调控分子取向的高效湿法制造太阳能电池》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-10-31
    • 太阳能电池是一种成本效益高的替代能源。有机太阳能电池是这些太阳能电池的一个子类型,它电池内部利用的是有机聚合物。使用这些聚合物可使电池重量轻并增加其柔韧性。 有机太阳能电池可通过两种不同的化学方法生产:干法加工和湿法加工,后者加工方法更快。有几个参数用于评估太阳能电池的效率,其中常用的是光吸收与电荷传输。 有机电池结构的主要问题是:负责光吸收和电荷传输的活性有机层中的分子倾向于面向电池边缘以及向光吸收基底方向移动。 然而,最大限度的增加基板表面的分子数量是使电池的吸收和电导率最大化的关键所在。 科学家已经对干法处理方法进行了改进,以实现这种取向,但湿法处理方法到目前为止是不可能实现这种取向的。由金泽大学的Tetsuya Taima领导的研究小组是第一个成功实现这一目标的研究小组(该科研成果的文章名为“使用湿法加工形成的金属层控制半导体分子的分子取向”)。 图片来源:金泽大学 沉积在PEDOT上的DRCN5T薄膜的2D-GIWAXS图像:(a)PSS基底327不具有CuI缓冲层,(b)PSS基底327具有CuI缓冲层。 他们这一方法的前提是在活性分子和基质之间引入碘化铜(CuI)层。 在他们的研究中,研究人员使用了一种名为DRCN5T的活性分子薄膜,并分别将它们涂覆在CuI / PEDOT:PSS(30 nm)/氧化铟锡(ITO)混合基底上、以及没有CuI层的基底上。然后在两者之间比较了DRCN5T分子中底物与边缘分子的比例。 随后的高分辨率成像显示,含CuI的电池具有10倍高的基板朝向方向的活性分子,以及增强的光吸收。研究人员将这种改变的分子取向归因于DRCN5T和CuI原子之间强烈的化学相互作用。 为了进一步证实这一点,使用了不与CuI相互作用的具有庞大侧链的DRCN5T分子,并且未观察到更高的基板分子朝向比。 这是首例,科研人员有效地证明了使用新的湿法处理方法生产这种高效的有机太阳能电池。除了节省时间外,湿法处理方法还可以产生更大的薄膜面积。 作者总结道:“这种技术有望为未来湿法制备有机薄膜太阳能电池的发展做出巨大贡献。”他们的方法为更快地生产高性能太阳能电池铺平了道路。