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功能化的纳米ZnO作为阴极缓冲层在聚合物太阳能电池中的应用

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:34:35
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功能化的纳米ZnO作为阴极缓冲层在聚合物太阳能电池中的应用【摘要】:聚合物太阳能电池由于其具有质量轻,成本低,机械柔性好以及易于实现大面积的生产等优点,成为当下研究的热点。但当前聚

【摘要】:聚合物太阳能电池由于其具有质量轻,成本低,机械柔性好以及易于实现大面积的生产等优点,成为当下研究的热点。但当前聚合物太阳能电池的效率还是较低,目前提高聚合物太阳能电池效率的途径主要通过设计合成新的活性层材料,活性层的形貌调控以及电极和活性层之间的界面优化等。其中电极和活性层之间的界面优化起着非常重要的作用。良好的界面层材料不仅可以改善无机的金属电极和有机的活性层之间的接触,降低界面势垒;还能够调节各接触界面的能级,提高电荷的选择性,进而促进电荷的传输和收集,最终提高器件的效率。同时,界面层还能有效地避免空气中水氧的侵蚀,在一定程度上还能提高器件的稳定性。本论文主要研究功能化的纳米氧化锌(nano-ZnO)作为阴极缓冲层来优化聚合物太阳能电池的性能。首先我们用水热法制备了氧化锌纳米阵列(ZnO NAs),并对所得到的ZnO NAs进行了相应的性能测试和表征。为了减小Zn O NAs表面的缺陷,改善ZnO NAs表面性能,提高聚合物太阳能电池的光电性能,我们用连续离子吸附法生长的CdS纳米层作为表面改性剂对其进行表面功能化。引入CdS纳米层对ZnO NAs表面进行功能化后,聚合物太阳能电池的光电流(Jsc),开路电压(Voc),填充因子(FF)和器件光电转化效率(PCE)均得到了较为明显地提高。而且在杂化太阳能电池器件结构中,引入CdS纳米层后,杂化太阳能电池的相关器件性能参数也得到了明显的提高。而且为了简化实验的工艺,随后我们还用全(十三)氟辛基三乙氧基硅烷来氟化ZnO NPs,并将其掺入到活性层中。由于含氟烷基链的表面能较低,经过溶剂退火,含氟的氧化锌纳米粒子(用Zn OF NPs来表示)会自发的上漂形成一薄层电子传输层,最终达到能够改善有机活性层和电极间的接触又能够简化实验工艺的目的。综上,设计一个好的界面层材料不仅能够提高器件的效率,还能够简化器件制备的工艺,降低成本,这对以后的大面积商业化生产大有裨益。而且结合无机纳米晶和有机聚合物各自的优点,设计新型的界面材料必将对于太阳能电池的发展作出巨大贡献。 【关键词】:氧化锌纳米阵列(Zn O NAs) 氧化锌纳米粒子(Zn O NPs) 硫化镉(Cd S) 纳米膜 功能化 自组装 含氟碳链 阴极缓冲层
【学位授予单位】:南昌大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TQ132.41;TM914.4
【目录】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-8
  • 第一章 绪论8-19
  • 1.1 引言8-11
  • 1.2 有机太阳能电池11-19
  • 1.2.1 有机太阳能电池的工作原理11-12
  • 1.2.2 有机太阳能电池的性能参数12-13
  • 1.2.3 有机太阳能电池的的结构13-15
  • 1.2.4 提高有机太阳能电池光电转换效率(IPCE)的策略15-19
  • 第二章 CdS纳米层功能化ZnO纳米阵列(ZnO NAs)在器件中的作用19-33
  • 2.1 实验部分19-21
  • 2.1.1 实验原料及试剂19
  • 2.1.2 实验仪器及表征手段19-20
  • 2.1.3 氧化锌纳米阵列(ZnO NAs)基底(ITO/ZnO NAs)的制备20
  • 2.1.4 ITO/ZnO@CdS NAs基底的制备20-21
  • 2.1.5 ITO/ZnO@CdS NAs/P3HT:PCBM(或P3HT)基底的制备21
  • 2.1.6 完整器件的制备21
  • 2.2 实验结果与讨论21-32
  • 2.2.1 阵列的合成和结构表征21-25
  • 2.2.2 阵列在器件中的应用25-28
  • 2.2.3 器件性能的表征28-32
  • 2.3 本章小结32-33
  • 第三章 功能化的Zn O纳米粒子(即Zn OF NPs)在器件中的应用33-48
  • 3.1 实验部分33-36
  • 3.1.1 实验原料和试剂33
  • 3.1.2 实验仪器及表征手段33-34
  • 3.1.3 含氟氧化锌纳米粒子(ZnOF NPs)的制备34
  • 3.1.4 聚合物太阳能电池的制备34-36
  • 3.2 实验结果与讨论36-46
  • 3.2.1 ZnOF NPs合成和结构表征36-37
  • 3.2.2 ZnOF NPs的分散性能表征37-38
  • 3.2.3 ZnOF NPs在器件中的应用38-44
  • 3.2.4 P3HT:PCBM:ZnOF NPs器件性能的表征44-46
  • 3.3 本章小结46-48
  • 第四章 结论与展望48-49
  • 4.1 结论48
  • 4.2 展望48-49
  • 致谢49-50
  • 参考文献50-62
  • 攻读学位期间的研究成果62


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