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基于单壁碳纳米管和单层石墨的有机光伏电池的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 04:26:05
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基于单壁碳纳米管和单层石墨的有机光伏电池的研究【摘要】:碳纳米管作为具有极高电荷传输能力的一维纳米导线,人们已经将其广泛用于光电子器件如场效应晶体管,有机光伏电池等的制备。而碳纳米

【摘要】: 碳纳米管作为具有极高电荷传输能力的一维纳米导线,人们已经将其广泛用于光电子器件如场效应晶体管,有机光伏电池等的制备。而碳纳米管在光伏器件活性层中的分散很差,这大大影响器件的性能。本章工作采用一种侧链中带有萘环的新型的聚苯撑乙炔(PPE)共轭高分子材料对SWNTs实现了良好的分散。使用SWNTs/PPE作为有机光伏电池的活性层材料,我们制作了光伏电池,其结构为ITO(~17 ? sq-1)/ PEDOT:PSS(30 nm)/ PPE:SWNTs(100 nm)/ LiF(1 nm)/ Al(80 nm)。我们获得了开路电压为1.04 V,短路电流为0.25 mA cm-2,与而具有相同结构的基于P3OT/SWNTs的光伏电池转化率相当(开路电压为0.6 V,短路电流0.3 mA cm-2),而电压很高。 单层石墨是具有二维结构单原子厚度的单晶,它作为一个零带隙的半导体材料,在室温下它的电子迁移率达到15,000 cm2 V-1 s-1。本工作中,我们将有机可溶解的单层石墨材料作为新型受体材料与P3HT和P3OT复合用在本体异质结有机光伏电池中。这种功能化的单层石墨可以很容易的溶解在有机溶剂中与P3HT或P3OT形成均一分散的复合材料。单层石墨与P3HT或P3OT之间具有很强的电子相互作用和能量转移,这就使它能作为一种有效的受体材料用在本体异质结光伏电池中。通过控制对基于单层石墨/P3HT的光伏器件的热处理可以显著提高它的光电转化效率,在AM1.5G强度为100 mW的模拟太阳光的照射下,具有ITO(~17 ? sq-1)/PEDOT:PSS(40 nm)/P3HT:单层石墨(100 nm)/LiF(1 nm)/Al(70 nm)结构器件产生的Voc为0.70 V,Jsc为4.0 mA-2,η为1.1%。 影响光伏器件性能的诸多因素当中,电荷的收集是一个非常重要的因素。为改善空穴在电极处的收集,人们通常使用PEDOT:PSS作为缓冲层来修饰铟锡玻璃(ITO)电极。因此PEDOT:PSS缓冲层的电学性质对整个器件的性能具有至关重要的影响。我们将单层石墨引入到光伏器件的活性层之中并制备了具有ITO/缓冲层(40 nm)/ P3HT:PCBM (1:0.6, 100 nm)/LiF (1 nm)/Al (70 nm)的器件。该器件显示出了3.8%的能量转化效率,比基于纯的PEDOT:PSS缓冲层的器件性能(2.1%)高出将近80%。 【关键词】:有机光伏电池 碳纳米管 聚苯撑乙炔 单层石墨 聚噻吩
【学位授予单位】:天津理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:TM914.4
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-9
  • 第一章 前言9-20
  • 1.1 有机光伏电池的最新进展9-18
  • 1.1.1 有机光伏电池的原理与存在的问题9-12
  • 1.1.2 从增加对太阳能的吸收所做的工作12-14
  • 1.1.3 改善激子分离效率所做的工作14-18
  • 1.2 问题的提出,方案设想和本文的工作18-20
  • 1.2.1 改善光伏器件活性层中受体材料SWNTs 的分散的设想18-19
  • 1.2.2 尝试使用单层石墨作为有机光伏电池的受体材料的探索19-20
  • 第二章 基于单壁碳纳米管/聚苯撑乙炔的有机光伏电池的研究20-37
  • 2.1 前言20-28
  • 2.1.1 碳纳米管简介20-21
  • 2.1.1.1 碳纳米管的制备方法20
  • 2.1.1.2 碳纳米管的结构特征20-21
  • 2.1.1.3 碳纳米管的性质及应用21
  • 2.1.2 碳纳米管用作有机光伏电池的当前进展21-25
  • 2.1.3 问题的提出25-28
  • 2.2 实验部分28-30
  • 2.2.1 原料与药品28
  • 2.2.2 仪器28-29
  • 2.2.3 测试29
  • 2.2.4 光伏电池的制备29-30
  • 2.3 结果与讨论30-36
  • 2.3.1 PPE 能级的测定30-32
  • 2.3.2 PPE/SWNTs 光伏性质的测定32-33
  • 2.3.3 PPE/SWNTs 和P30T/SWNTs 活性层中SWNTs 的分散33-36
  • 2.4 本章小结36-37
  • 第三章 基于单层石墨/聚噻吩的有机光伏电池的研究37-58
  • 3.1 前言37-46
  • 3.1.1 单层石墨的性质简介37-40
  • 3.1.2 单层石墨的制备40-43
  • 3.1.2.1 物理剥离法:40-42
  • 3.1.2.2 化学插层法:42
  • 3.1.2.3 化学生长法42
  • 3.1.2.4 化学氧化法42-43
  • 3.1.3 单层石墨的应用:43-44
  • 3.1.4 问题的提出44-46
  • 3.2 实验部分46-48
  • 3.2.1 原料与药品46
  • 3.2.2 仪器46
  • 3.2.3 单层氧化石墨的制备46
  • 3.2.4 单层氧化石墨的异氰酸酯化46-47
  • 3.2.5 光伏器件的制备:47
  • 3.2.6 测试47-48
  • 3.3 结果与讨论48-57
  • 3.3.1 单层氧化石墨的制备及其功能化48-49
  • 3.3.2 P3HT/单层石墨的荧光光谱分析49-51
  • 3.3.3 单层石墨/P3HT 的光伏性质51-53
  • 3.3.4 热处理对P3HT/单层石墨性质的影响53-57
  • 3.4 本章小结57-58
  • 第四章 基于单层石墨-PEDOT:PSS 复合材料缓冲层的有机光伏电池的研究58-70
  • 4.1 前言58-61
  • 4.1.1 PEDOT:PSS 简介58-59
  • 4.1.2 PEDOT:PSS 的合成及性质59-60
  • 4.1.3 PEDOT:PSS 的应用60-61
  • 4.2 问题的提出61-62
  • 4.3 实验部分62-63
  • 4.3.1 原料与药品62
  • 4.3.2 仪器62
  • 4.3.3 光伏器件的制备:62
  • 4.3.4 测试62-63
  • 4.4 结果与讨论63-69
  • 4.4.1 单层氧化石墨(GO)的原子力分析63-64
  • 4.4.2 基于单层石墨/PEDOT:SS 有机光伏电池64-66
  • 4.4.3 热处理对以PEDOT:PSS/GO 缓冲层光伏器件性能的影响66-69
  • 4.5 本章小结69-70
  • 第五章 全文结论及展望70-72
  • 5.1 全文结论70-71
  • 5.1.1 基于PPE/SWNTs 有机光伏电池的制备70
  • 5.1.2 基于单层石墨受体材料的光伏器件的制备70-71
  • 5.2 展望71-72
  • 参考文献72-85
  • 发表论文和科研情况说明85-88
  • 致谢88-89


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