PEDOT:PSSHTL
PEDOT:PSS HTL在器件中主要起着收集和传输来自钙钛矿光吸收层的空穴的作用[6]。尽管PEDOT:PSS HTL具有透光率优异和制备工艺简单等优点, 但是依然存在两个关键问题[7, 8, 9, 10, 11]有待进一步解决。RD9003:RD9004:PEDOT/PSS导电液Poly(3,4ethylenedioxythiophene)/pol
PEDOT厂家
PEDOT:PSSHTL
PEDOT:PSS HTL在器件中主要起着收集和传输来自钙钛矿光吸收层的空穴的作用[6]。尽管PEDOT:PSS HTL具有透光率优异和制备工艺简单等优点, 但是依然存在两个关键问题[7, 8, 9, 10, 11]有待进一步解决。RD9003:RD9004:PEDOT/PSS导电液Poly(3,4ethylenedioxythiophene)/poly(styrenesulfonate)CAS:155090-83-8固体含量1。其一, PEDOT:PSS HTL的导电性能相对较弱, 在其内部电荷无法地传输, 导致HTL和钙钛矿层界面处出现电荷累积, 加大了器件的漏电流[7]; 其二, PEDOT:PSS HTL表面缺少钙钛矿形核和生长的有利位置以及存在钙钛矿溶液的润湿性问题, 较难获得晶粒尺寸大且覆盖率高的钙钛矿层[8, 11]。为此, 研究人员尝试引入添加剂对PEDOT:PSS HTL进行修饰。目前已有少量的添加剂用于PEDOT:PSS HTL, 如二甲j亚砜(DMSO)[7]、聚氧h乙烯(PEO)[9]、甲磺酸(MSA)[10]和氧化石墨(GO)[11], 这些添加剂解决上述两个问题的侧重点有所不同。例如, DMSO主要是提升PEDOT:PSS HTL的导电性能, 其原因在于DMSO能弱化PEDOT分子链和PSS分子链之间的交互作用, 进而促使PEDOT富集相的形成; GO主要是通过改善钙钛矿溶液在PEDOT:PSS HTL表面的润湿性, 达到降低钙钛矿非均匀形核能的目的。然而, 目前鲜有同时将两种不同功能的添加剂用于修饰PEDOT:PSS HTL的报道。此外, 超级电容器和导电薄膜等领域的研究表明, 具有电学和机械性能的碳纳米管(CNTs)能改进PEDOT:PSS膜的导电性能[12, 13]。同样值得借鉴的是Zhang等[14]的研究工作, 他们发现将CNTs掺入钙钛矿层能促进晶粒的生长。
PEDOT-显示器的未来?
—均质处理PEDOT
PEDOT/PSS悬浮液在塑料或玻璃表面,可以形成透明的PEDOT/PSS导电膜,不仅加工处理方便,而且具有可见光透过率高,用量小,抗水解性能好,绿色环保(水基分散体)等优点,使得PEDOT获得了巨大的商业成功,在有机薄膜太阳能电池材料,OLED材料,电致变色材料,透明电极材料等领域有广阔应用前景,在静电屏蔽也有应用。将掺杂的PEDOT∶PSS薄膜作为缓冲层应用于聚合物电池(ITO/PEDOT∶PSS/P3HT∶PCBM/LiF/Al)中,发现高电导率的PEDOT∶PSS降低了器件的串联电阻,增加了器件的短路电流,从而提高了器件的性n。
实验现象:
1.随着均质压力和次数的增加,样品的颜色有一定程度的变浅
2.均质前的沉淀物,均质之后静置后样品状态稳定不沉淀
3.均质处理后,样品温度会略微升高,此时在试管中的流动状态仍为液体。静置后温度降低,“粘壁”现象会较为明显。
PSS在ITO基片上旋涂作为空穴传输层,并且在旋涂PEDOT∶PSS的过程中在与ITO玻璃平面垂直的方向施加一个诱导聚合物取向的高压电场,试验着重研究了所加电场强度对双层器件:ITO/PEDOT∶PSS/MEH-PPV/Al器件性能的影响。DSSC的循环依靠对电极的作用才能及时高效地完成,因此对电极材料的选择尤为关键。测试结果表明,旋涂时所加电场的大小对器件的发光强度和起亮电压都有明显的影响。随着所加电场的增大,器件发光强度明显增加,起亮电压减小。由此表明:在高电场作用下,聚合物分子链沿电场方向发生了取向,而且随着电场增强这种取向作用会表现得越明显,并且在PEDOT∶PSS膜表层会形成一个梯度变化的PSS聚集,使得从ITO到MEH-PPV的功函数逐渐上升,降低空穴注入势垒,增强了空穴的注入效率。
近年来,由于成本低廉和性能优异,硅基杂化太阳电池引起了科学家们的极大研究兴趣。常见的柔性OSC由柔性透明电极(Flexibletransparentelectrode,FTE)﹑活性层和低功函金属修饰的阴极组成的三明治结构。然而,柔性硅基杂化太阳电池鲜有报道。难点在于单晶硅的柔性化。本研究中,我们采用简单的制备工艺,构筑了柔性微米金字塔状Si/PEDOT:PSS杂化太阳电池。相较于光电转换效率为4%的柔性平板结构Si/PEDOT:PSS太阳电池,柔性微米金字塔状太阳电池具有更高的光电转化效率,为6.3%。
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