【摘 要】
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界面相互作用和界面偶极子取向对于聚合物太阳能电池效率和稳定性至关重要,离子传输通道取向有利于全固态电解质的锂离子传输.本文利用液晶诱导取向调控偶极子方向和界面微观
【机 构】
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南昌大学化学系,南昌,330031南昌航空大学环境与化工学院,南昌,330063
【出 处】
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2014 年两岸三地高分子液晶态与超分子有序结构学术研讨会暨第十三届全国高分子液晶态与超分子有序结构学术论文报告会
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界面相互作用和界面偶极子取向对于聚合物太阳能电池效率和稳定性至关重要,离子传输通道取向有利于全固态电解质的锂离子传输.本文利用液晶诱导取向调控偶极子方向和界面微观结构,采用液晶嵌段共聚物自组装调控离子传输通道[1-3]. 通过静电作用将离子液晶小分子引入共轭聚电解质中形成离子液晶/共轭聚电解质(CPE-ILC)复合物,并应用于反向聚合物太阳能电池中.与纯聚电解质为电子传输层的器件效率相比,CPE-ILC复合物修饰后的器件效率提高了37 %.通过全溶液加工,聚合物太阳能电池ITO/CPE-ILC/PBDTTT-C-T:PC71BM/PBDTT-TT-TEG/sWO3/Ag获得了7.8 %的高效率,在空气中放置8周后仍能保留85 %的效率.经过器件优化后,器件效率进一步提高到8.5 %.
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