基于引达醒单元的高效率电子受体光伏材料

来源 :第三届新型太阳能电池学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lhwgppp
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提高有机太阳能电池效率的关键之一是设计并合成高性能的给受体光伏材料.目前的高效率有机太阳能电池主要是以p型聚合物/小分子半导体为给体和以富勒烯衍生物为受体,光电转化效率已经超过11%.然而,富勒烯受体具有可见光区吸收弱、吸收光谱及能级调控难、高温下形貌不稳定等缺点,非富勒烯受体己在近年来表现出堪比富勒烯受体的优异光伏性能,受到了广泛关注.
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Up to now,almost all early transition metal compounds (TMCs) have been developed as counter electrodes (CEs) in dye-sensitized solar cells (DSSCs).Catalytic activity is determined by the electronic st
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Dye-sensitized solar cells (DSSCs) have attracted the most attention due to their unparalleled merits.Over the past 20 years,remarkable advances in DSSCs have been achieved.To date,various counter ele
小分子体异质结太阳能电池的性能与其薄膜的形貌,电荷产生,传输等是紧密相关的.我们制备了以DR3TSBDT:PC71BM 为有源层的小分子体异质结太阳能电池,来探究溶剂添加剂(DIO)对调控薄膜的形貌,加快电荷产生效率等方面的影响.不经过热退火,溶剂熏蒸等处理手段,器件的能量转换效率可以达到8.86%,这要高于文献目前报道的相同条件下的器件的能量转换效率(6.62%).通过采用溶剂添加剂的方法,其能
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Morphology optimization of the active layer is an essential way to improve the power conversion efficiency (PCE) of polymer solar cells (PSCs).The key factors for the active layer morphology are the l