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聚合物太阳能电池光电性能参数优化研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 22:18:56
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聚合物太阳能电池光电性能参数优化研究【摘要】:聚合物太阳能电池具有易于面积集成、可制作在柔性基底上、器件制作工艺简单、成本低廉、还可以调整电子带隙、生产过程无污染等优势,成为当今的

【摘要】:聚合物太阳能电池具有易于面积集成、可制作在柔性基底上、器件制作工艺简单、成本低廉、还可以调整电子带隙、生产过程无污染等优势,成为当今的研究热点之一。Science最新报道,实验室的世界最高效率已经达到9.2%,相比实验研究取得的巨大成就,人们对利用有机太阳能电池工作的物理机理来编制仿真软件,仿真出最佳理论值这方面明显不足,这制约了有机太阳能电池性能的提高。本论文针对聚合物太阳能电池的机理编制出一套仿真软件系统,并在此基础上进行了优化器件结构的实验研究,旨在提高器件光电转换效率。基于此,本论文做了如下工作: 第一,以聚合物太阳能电池为模型,进行理论分析、模拟研究。对聚合物太阳能电池光电转换过程:光吸收产生激子、激子分离形成载流子、载流子传输和收集,进行软件模拟分析。利用VC++软件编制出一套仿真软件系统,同时采用了太阳能电池的等效电路,模拟聚合物太阳能电池的输出特性。 本论文对激子的产生、载流子的传输、理论模型的建立、仿真的方法和仿真软件界面,都做了详细的阐述。同时,对仿真值与实验结果做了对比,实验值:开路电压(Voc) 0.66V,短路电流(Jsc) 5.72mA/cm2,填充因子(FF) 0.36以及光电转换效率(ηp) 1.86%;仿真值:开路电压(Voc) 0.75V,短路电流(Jsc) 9.82mA/cm2,填充因子(FF) 0.45以及光电转换效率(ηp) 3.26%。由于软件系统中参数设置理想化等因素是产生的差别的原因。由于有机材料的价格比较昂贵,我开发的有机太阳能电池仿真软件系统能够起到节约成本,指导太阳能电池研究工作起到积极作用,同时能在太阳电池新品种、新工艺研究中发挥作用。 第二,基于仿真软件系统生成的仿真值,分别对提高激子的产生率、传输率和离解率,降低激子的复合率进行实验研究,并取得了良好的效果,提高了器件效率。(1)给体/受体材料混合比例为1:4时效率最高,光电转换效率(ηp) 1.87%,合适的比例会直接影响成膜的表面形貌,改变给体相和受体相的分离状况,从而影响电池的开路电压和短路电流;(2)氯苯和氯仿的共溶剂时效率最高,光电转换效率(ηp) 1.98%,得到不同的薄膜表面微相结构状态;(3)热处理温度为110℃效率最高,光电转换效率(ηp) 1.77%,可以形成良好导电网络,有利于电荷的传输,增大器件的短路电流,提高填充因子;(4)用Bphen做缓冲层厚度是10 nm时效率最高,光电转换效率(ηp) 1.68%,减少电子/空穴复合率,可提高器件的开路电压和短路电流。 【关键词】:聚合物太阳能电池 体异质结 仿真软件 光电效率
【学位授予单位】:电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM914.4
【目录】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-11
  • 第一章 绪论11-21
  • 1.1 研究的背景及意义11-12
  • 1.2 太阳能12-14
  • 1.2.1 太阳能的实质12-13
  • 1.2.2 太阳辐射13
  • 1.2.3 太阳辐射光谱13-14
  • 1.3 太阳能电池的发展历程14-15
  • 1.4 太阳能电池的分类15-18
  • 1.4.1 按电池的结构分类15-16
  • 1.4.2 按基体材料分类16-17
  • 1.4.3 按用途分类17
  • 1.4.4 按光电转换机理分17-18
  • 1.5 有机太阳能电池的国内外研究现状18-19
  • 1.6 本论文的主要工作19-21
  • 第二章 有机太阳能电池的机理研究21-31
  • 2.1 光生伏特效应21
  • 2.2 有机太阳能电池结构类型21-24
  • 2.2.1 单层结构21-22
  • 2.2.2 双层异质结结构22-23
  • 2.2.3 体异质结结构23
  • 2.2.4 多层结构23-24
  • 2.3 有机太阳能电池的工作原理24-25
  • 2.4 有机太阳能电池的表征25-31
  • 2.4.1 标准测试条件25-26
  • 2.4.2 太阳电池等效电路26-27
  • 2.4.3 太阳电池的主要技术参数27-31
  • 第三章 体异质结太阳能电池特性仿真31-51
  • 3.1 激子的产生与载流子的传输31-33
  • 3.1.1 激子的产生31-32
  • 3.1.2 载流子的传输32-33
  • 3.2 理论与模型33-36
  • 3.3 仿真的方法36-39
  • 3.3.1 迭代法36-37
  • 3.3.2 离散化37-39
  • 3.4 仿真界面介绍39-46
  • 3.4.1 国外的著名仿真软件39-41
  • 3.4.2 本软件仿真界面的介绍41-46
  • 3.5 仿真值与实验结果的比较46-51
  • 第四章 提高器件效率的研究51-73
  • 4.1 实验室所用仪器51-55
  • 4.1.1 清洗仪器51-52
  • 4.1.2 配置材料仪器52-53
  • 4.1.3 成膜仪器53-54
  • 4.1.4 测试仪器54-55
  • 4.2 制备过程55-58
  • 4.2.1 清洗玻璃基片56
  • 4.2.2 镀膜56-57
  • 4.2.3 测试57-58
  • 4.3 不同混合比例对器件性能影响研究58-62
  • 4.3.1 实验材料58-59
  • 4.3.2 器件制备与测试59-60
  • 4.3.3 结果与讨论60-61
  • 4.3.4 结论61-62
  • 4.4 不同溶剂对器件性能影响研究62-65
  • 4.4.1 聚合物溶解能力与溶剂溶度参数62
  • 4.4.2 器件制备与测试62-63
  • 4.4.3 结果与讨论63-65
  • 4.4.4 结论65
  • 4.5 热处理对器件性能影响研究65-68
  • 4.5.1 热处理对聚合物材料影响65-66
  • 4.5.2 器件制备与测试66
  • 4.5.3 结果与讨论66-68
  • 4.5.4 结论68
  • 4.6 缓冲层对器件性能影响研究68-72
  • 4.6.1 实验材料69
  • 4.6.2 器件制备与测试69-70
  • 4.6.3 结果与讨论70-72
  • 4.6.4 结论72
  • 4.7 小结72-73
  • 第五章 总结与展望73-75
  • 5.1 本论文的主要创新点73-74
  • 5.2 目前尚存在的问题74
  • 5.3 展望74-75
  • 致谢75-76
  • 参考文献76-81
  • 作者攻硕期间取得的成果81-82


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