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研究人員創(chuàng)造了穩(wěn)定二元有機太陽能電池的新效率記錄

導讀 中國科學院寧波材料技術(shù)與工程研究所葛子一教授課題組開發(fā)了兩種具有大偶極矩的自組裝分子(SAM),并將其用作空穴傳輸層( HTL)在二元有機太...

中國科學院寧波材料技術(shù)與工程研究所葛子一教授課題組開發(fā)了兩種具有大偶極矩的自組裝分子(SAM),并將其用作空穴傳輸層( HTL)在二元有機太陽能電池(OSC)中的應用,實現(xiàn)了高效穩(wěn)定的二元OSC,其功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)高達19.70%,創(chuàng)歷史新高。

他們的工作發(fā)表在Angewandte Chemie 國際版上。

OSC由于具有重量輕、機械柔韌性好和半透明等優(yōu)點,在有機電子器件領(lǐng)域引起了極大的關(guān)注。新材料的開發(fā)和制造工藝的優(yōu)化使得OSCs的PCE快速提高,已超過19%。

作為廣泛用于高效OSC的空穴傳輸材料,PEDOT:PSS由于其親水性和強酸性而賦予OSC相對較低的穩(wěn)定性。因此,在傳統(tǒng)OSC中實現(xiàn)效率和穩(wěn)定性之間的平衡仍然是一個挑戰(zhàn)。

為了解決這個問題,研究人員設(shè)計并合成了兩種具有不對稱主鏈的不對稱SAM,即BrCz和BrBACz。這兩個 SAM 分別作為基于著名系統(tǒng) PM6:Y6、PM6:eC9、PM6:L8-BO 和 D18:eC9 的二進制 OSC 中的 HTL。

與傳統(tǒng)的PEDOT:PSS控制的OSC相比,BrCz控制和BrBACz控制的OSC表現(xiàn)出更高的透過率、更深的功函數(shù)和更低的表面能,從而實現(xiàn)增強的空穴提取、增加的空穴遷移率、降低的界面電阻和減少的載流子復合。

基于BrBACz的OSC實現(xiàn)了19.70%的創(chuàng)紀錄高PCE,電流密度高達29.20 mA cm-2,電路電壓為0.856 V,這是迄今為止報道的二元OSC的最高值。

當暴露在環(huán)境空氣(40±5%濕度)和連續(xù)照明1,036小時時,BrBACz控制的器件可以保持高達95.0%的初始效率,這是傳統(tǒng)OSC的最佳空氣穩(wěn)定性。

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