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铜纳米线的制备及在有机太阳能电池中的应用

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:41:38
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铜纳米线的制备及在有机太阳能电池中的应用【摘要】:有机太阳能电池由于具有低成本、可以实现大规模的卷对卷生产等优点,受到了人们的广泛关注。通常有机光伏器件使用的电极材料是ITO。然而

【摘要】:有机太阳能电池由于具有低成本、可以实现大规模的卷对卷生产等优点,受到了人们的广泛关注。通常有机光伏器件使用的电极材料是ITO。然而,ITO本身具有成本高、易碎等问题促使了人们对柔性、低成本导电材料的开发兴趣。因此,研究低成本、制备工艺相对简单能够替代ITO薄膜的透明导电薄膜就显得非常必要。金属纳米线具有成本低、易制备、可实现柔性化大规模生产等优点。本论文研究了水溶液法制备长径比可控的铜纳米线(Cu NWs)方法,考察了不同反应条件对产物形貌的影响,并将其应用到有机光伏器件中。主要研究内容如下: 第一:本文利用水热法生长Cu NWs。考察了表面活性剂PVP、结构诱导剂EDA对CuNWs的影响。通过考察不同实验参数(温度、时间、试剂浓度等)对Cu NWs形貌的影响。最终得到长度约为10μm,直径约为200nm的Cu NWs。并对产物进行XRD、SEM和TEM的表征。结果表明温度、反应物浓度以及结构诱导剂EDA是影响产物形貌的关键因素。将在优化条件下制备得到的Cu NWs与PEDOT:PSS混合,作为阳极缓冲层,制备了器件结构为:ITO/PEDOT: PSS:Cu NWs/P3HT:PCBM/LiF/Al的光伏器件。结果表明性能与参比器件相比有所降低。主要原因可能是由于Cu NWs自身容易被氧化,加入到PEDOT:PSS后使表面粗糙度变大,不利于空穴的传输和收集。同时容易俘获载流子,使得器件性能下降。 第二:为了解决Cu NWs易被氧化的问题,在水热法制备Cu NWs的基础上,初步探究了在铜表面包裹一层镍,即制备白铜纳米线(Ni-Cu NWs)来避免氧化问题。分别考察了利用两步生长法和一步生长法制备Ni-Cu NWs。通过产物的SEM照片,总结出制备长径比较大的Ni-Cu NWs方法。实验表明,用一步法可以将镍成功地包裹到铜的表面,并且在形成铜离子之后再加入硝酸镍时,可以得到尺寸大小较为理想的Ni-Cu NWs。在此基础上制备了器件结构分别为:ITO/PEDOT:PSS:Ni-Cu NWs/P3HT:PCBM/LiF/Al的光伏电池,研究掺杂不同浓度Ni-Cu NWs作为缓冲层时器件性能的变化情况。实验结果表明:当掺杂一定浓度的Ni-Cu NWs后器件性能有整体下降的趋势,说明掺杂Cu NWs后在缓冲层中并没有起到积极作用。 【关键词】:Cu NWs 水热法 透明导电 太阳能电池
【学位授予单位】:天津理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TB383.1;TM914.4
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-9
  • 第一章 绪论9-19
  • 1.1 引言9-10
  • 1.2 研究背景10-16
  • 1.2.1 金属纳米线材料简介11-12
  • 1.2.2 基于金属纳米线的透明电极简介12-13
  • 1.2.3 有机太阳能电池的电极材料13
  • 1.2.4 有机太阳能电池简介13-16
  • 1.3 研究目的、意义和现状16-17
  • 1.3.1 研究目的及意义16
  • 1.3.2 研究现状16-17
  • 1.4 本论文研究的目的及主要研究内容17-19
  • 第二章 铜纳米线(Cu NWs)的制备研究19-30
  • 2.1 引言19
  • 2.2 实验部分19-22
  • 2.2.1 实验仪器及规格19-20
  • 2.2.2 Cu NWs 的制备研究及步骤20-21
  • 2.2.3 生长机理21-22
  • 2.3 生长条件对 Cu NWs 形貌的影响22-29
  • 2.3.1 温度对 Cu NWs 形貌的影响22-24
  • 2.3.2 氢氧化钠浓度对 Cu NWs 形貌的影响24-26
  • 2.3.3 水合肼(N2H4)对 Cu NWs 形貌的影响26-27
  • 2.3.4 冰浴时间对 Cu NWs 形貌的影响27-28
  • 2.3.5 乙二胺(EDA)对 Cu NWs 形貌的影响28-29
  • 2.4 本章小结29-30
  • 第三章 PEDOT:PSS:Cu NWs 为阳极缓冲层的有机太阳能电池30-38
  • 3.1 引言30
  • 3.2 实验部分30-34
  • 3.2.1 实验试剂及设备30-31
  • 3.2.2 Cu NWs 的表征及分析31-34
  • 3.3 PEDOT:PSS:Cu NWs 作阳极缓冲层在有机光伏电池中的应用34-36
  • 3.3.1 器件的制备34-35
  • 3.3.2 器件的 I-V 特性曲线35-36
  • 3.4 结果与分析36-37
  • 3.4.1 不同质量浓度 Cu NWs 的紫外-可见吸收光谱图36-37
  • 3.4.2 掺杂 Cu NWs 后活性层的表面形貌分析37
  • 3.5 本章小结37-38
  • 第四章 白铜纳米线(Ni-Cu NWs)的制备及在有机太阳能电池的应用38-50
  • 4.1 引言38-39
  • 4.2 实验部分39-45
  • 4.2.1 Ni-Cu NWs 的制备研究39-42
  • 4.2.2 Ni-Cu NWs(Cu:Ni = 2:1) 的 EDS 分析42-43
  • 4.2.3 Ni-CuNWs 的表征43-45
  • 4.4 Ni-Cu NWs 在有机太阳能电池中的应用45-47
  • 4.4.1 器件的制备45-46
  • 4.4.2 器件的 I-V 特性曲线46-47
  • 4.5 结果与分析47-48
  • 4.5.1 不同质量浓度 Ni-Cu NWs 的紫外-可见吸收光谱47-48
  • 4.5.2 掺杂 Ni-Cu NWs 后活性层的表面形貌分析48
  • 4.6 本章小结48-50
  • 第五章 全文总结与展望50-52
  • 5.1 全文总结50-51
  • 5.2 展望51-52
  • 参考文献52-60
  • 发表论文和科研情况说明60-61
  • 致谢61-62


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