在这项研究中,为了减少自由电荷载体的重组目前在大面积的有机-无机杂化太阳能电池(O-IHSCs),我们改善了石墨烯的导电性(G)和聚(3,4-ethylenedioxy噻吩)聚(styrenesulfonate)(G-PEDOT:PSS)空穴传输层(HTL)通过引入各种浓度的合成石墨烯(G)聚(3,4-ethylene dioxythiophene):保利(styrenesulfonate)(PEDOT:PSS)。G-PEDOT的导电性:PSS升级到932781.17秒通过添加2??m−1毫克/毫升的G PEDOT:PSS。采用高导电性的G-PEDOT:PSS复合材料作为HTL制备的O-IHSCs使功率转换效率(PCE)提高到3.90%,比采用原始PEDOT:PSS HTL制备的O-IHSCs提高了70%。然而,G在更高浓度的积累(?2.5毫克/毫升)降低太阳能电池的性能,进一步产生缺陷或电影聚合干扰自由电荷的快速运输航空公司向各自的电极。基于拉曼和x射线光电子能谱研究的G-PEDOT:PSS复合材料通过G和PEDOT:PSS之间的界面反应包含了各种类型的功能化。这些化学功能化提供了一种通过桥梁进行电荷传递的额外机制,增强了载流子的机动性并抑制了自由载流子的重组,从而显著提高了O-IHSCs的光伏性能。
——文章发布于2018年11月1日