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              發布時間:2020-10-31 02:48  






              以MoO3/PEDOT:PSS薄膜作為空穴傳輸層的鈣鈦礦光伏電池及其制備方法。針對現有技術的不足,目的在于提供一種MoO3/PEDOT:PSS薄膜作為空穴傳輸層的鈣鈦礦光伏電池及其制備方法。

              為實現上述目的,本發明所采用的技術方案為:一種以MoO3/PEDOT:PSS薄膜作為空穴傳輸層的鈣鈦礦光伏電池,其特征在于,電池由下到上依次包括透明導電襯底、MoO3/PEDOT:PSS空穴傳輸層、鈣鈦礦光敏層、電子傳輸層和反射電極。

              進一步的,上述方案中,所述的透明導電襯底為沉積有ITO、FTO、AZO的玻璃襯底或者柔性襯底。

              進一步的,上述方案中,所述的光伏電池使用MoO3/PEDOT:PSS作為空穴傳輸層。

              進一步的,上述方案中,所述的鈣鈦礦光敏層為CH3NH3PbI3、CH3NH3PbI3-xClx、CH3NH3PbBr3、CsPbI3、CsPbI3-xClx、CsPbBr3中的一種。

              進一步的,上述方案中,所述的電子傳輸層為C60、C70、PCBM中的一種,作為改進,在制備電子傳輸層上繼續制備一層Bphen、BCP、AlQ3中的一種作為電極修飾層。

              進一步的,上述方案中,所述的反射電極為Al電極、Ag電極或者Au電極中的一種。



              PEDOT-顯示器的未來?

                                                       —均質處理PEDOT

                PEDOT/PSS懸浮液在塑料或玻璃表面,可以形成透明的PEDOT/PSS導電膜,不僅加工處理方便,而且具有可見光透過率高,用量小,抗水解性能好,綠色環保(水基分散體)等優點,使得PEDOT獲得了巨大的商業成功,在有機薄膜太陽能電池材料,OLED材料,電致變色材料,透明電極材料等領域有廣闊應用前景,在靜電屏蔽也有應用。自抑制法制備PEDOT厚膜和PEDOT/Te量子點復合薄膜有機-無機復合熱電材料不僅具有有機材料質輕、高延展性、低成本、易制備等優點,而且可以獲得比純有機材料更加優異的熱電性能,近年來持續受到熱點關注。

                實驗現象:

                1.隨著均質壓力和次數的增加,樣品的顏色有一定程度的變淺

                2.均質前的沉淀物,均質之后靜置后樣品狀態穩定不沉淀

                3.均質處理后,樣品溫度會略微升高,此時在試管中的流動狀態仍為液體。靜置后溫度降低,“粘壁”現象會較為明顯。



              導電聚合物的導電機理

              聚合物分子導電應具備的必要條件是:分子鏈應該是一個大竹共軛體系(共軛雙鍵或共軛與帶有未成鍵P軌道的雜原子N、s等偶合)與金屬導電需要自由電子和供電子運動的軌道一樣,聚合物的導電也需要有電荷載體和可供電荷載體自由運動的分子軌道,由于大多數聚合物本身不具有電荷載體,導電聚合物的所必需的電荷載體是由”摻雜”過程提供的。該團隊采用新型氧化劑,通過自抑制聚合法,獲得了高膜厚無氣孔PEDOT:DBSA-Te量子點復合熱電薄膜,相關成果相繼發表于NPGAsiaMaterials,2017,9,405。關于摻雜后導電聚合物的導電機理,目前比較成熟的觀點可用下圖(二)加以簡要說明。


              該RT-PEDOT:PSS楊氏模量約為1 kPa,在50%拉伸條件下能保持其80%導電性。12EL-P5015ITO取代,細線路印刷高導電率12518>。為進一步減少RT-PEDOT:PSS凝膠體系與生物器件(模量1~100 kPa)的模量差異,研究團隊引入第二凝膠組分聚酰胺(PAAm)以提升凝膠體系機械性能;共混改性凝膠體系的模量可實現1~100 kPa范圍內精細調控。同時,PAAm凝膠組分的引入未導致改性凝膠體系整體的導電性能的明顯降低。該新型PEDOT:PSS導電凝膠體系的室溫凝膠化特性,使其能夠基于簡便的注射成型實現在曲面基底成膜或制備不同形狀凝膠纖維用于生物電子器件構筑。





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