新型有机太阳能电池的制备及其性能研究
新型有机太阳能电池的制备及其性能研究【摘要】:随着化石能源的日益枯竭和世界范围内对清洁能源的需求不断增长,人们对开发新能源技术的呼声日益高涨。有机太阳能电池由于具有器件结构和制备过
【学位授予单位】:湘潭大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM914.4
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-10
- 第一章 绪论10-29
- 1.1 有机半导体和器件的基本原理11-13
- 1.1.1 电荷在有机半导体材料中的传输11-12
- 1.1.2 有机太阳能器件的工作原理12-13
- 1.2 有机光伏器件的结构13-16
- 1.2.1 单层有机太阳能电池13-14
- 1.2.2 双层有机太阳能电池14
- 1.2.3 本体异质结太阳能电池14-15
- 1.2.4 叠层有机太阳能器件15
- 1.2.5 反向结构的有机太阳能器件15-16
- 1.3 有机太阳能电池中的功能材料16-24
- 1.3.1 导电电极材料16-17
- 1.3.2 界面材料17-22
- 1.3.3 有机活性层材料22-24
- 1.4 影响有机太阳能电池效率的因素24-27
- 1.4.1 给受体比例对有机太阳能电池性能的影响24-25
- 1.4.2 溶剂对有机太阳能电池性能影响25
- 1.4.3 退火热处理对有机太阳能电池性能的影响25-26
- 1.4.4 添加剂对有机太阳能电池性能的影响26-27
- 1.5 本论文的研究内容及意义27-29
- 第二章 实验部分29-36
- 2.1 实验设备及药品29-30
- 2.2 溶胶凝胶法制备掺杂氧化物30-31
- 2.2.1 MoO_3-V_2O_5掺杂氧化物的制备30
- 2.2.2 MoO_3-Bi_2O_3掺杂氧化物的制备30-31
- 2.3 有机太阳能电池的制备31-32
- 2.4 电池性能测试系统与相关的器件性能参数32-35
- 2.4.1 电池性能测试系统32-33
- 2.4.2 载流子迁移率的测试33
- 2.4.3 有机太阳能电池I-V曲线33-35
- 2.5 本文主要采用的表征技术35-36
- 第三章 MoO_3-V_2O_5掺杂氧化物作阳极界面材料的器件性能表征36-44
- 3.1 引言36
- 3.2 器件制备36-37
- 3.3 实验结果与表征37-43
- 3.3.1 MoO_3-V_2O_5的表征37
- 3.3.2 不同阳极修饰层的器件效率37-38
- 3.3.3 阳极修饰层厚度优化38-39
- 3.3.4 p型掺杂化合物的功函39-40
- 3.3.5 阳极修饰层的紫外可见光谱40-41
- 3.3.6 界面修饰材料的AFM分析41
- 3.3.7 不同阳极修饰材料的IPCE分析41-42
- 3.3.8 器件的迁移率分析42-43
- 3.4 本章小结43-44
- 第四章 MoO_3-Bi_2O_3掺杂氧化物作阳极界面材料的器件性能表征44-51
- 4.1 引言44
- 4.2 实验部分44
- 4.3 实验结果与表征44-49
- 4.3.1 MoO_3-Bi_2O_3的表征44-45
- 4.3.2 不同阳极修饰材料下的器件性能45-46
- 4.3.3 X射线光电子能谱分析46-47
- 4.3.4 阳极修饰层的紫外可见光谱分析47
- 4.3.5 有机活性层的AFM分析47-48
- 4.3.6 不同修饰材料的IPCE分析48-49
- 4.3.7 器件的迁移率分析49
- 4.4 本章小结49-51
- 第五章 聚合物给体材料的器件优化51-59
- 5.1 引言51
- 5.2 实验结果与表征51-58
- 5.2.1 给体材料的表征51-53
- 5.2.2 退火条件优化53-54
- 5.2.3 给受体材料比例优化54
- 5.2.4 活性层厚度优化54-55
- 5.2.5 PTTPPz-BDT和PTTPPz-BDTT的器件性能分析55-56
- 5.2.6 器件EQE分析56-57
- 5.2.7 表面形貌分析57-58
- 5.3 本章小结58-59
- 总结与展望59-61
- 参考文献61-72
- 致谢72-73
- 研究生期间所发文章73
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