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体异质结有机太阳能电池光电性能的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 22:18:57
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体异质结有机太阳能电池光电性能的研究【摘要】:随着工业的发展和科技的进步,人们的生活变得越来越好,但是却加速了地球上不可再生能源(煤、石油、天然气)的急剧减少,所以人们急需找到一种

【摘要】:随着工业的发展和科技的进步,人们的生活变得越来越好,但是却加速了地球上不可再生能源(煤、石油、天然气)的急剧减少,所以人们急需找到一种可再生、绿色能源来代替不可再生能源,于是便出现了许多新能源,如太阳能、风能、核能等。其中,太阳能取之不尽用之不竭,所以近年来太阳能电池成为人们研究的重点。 太阳能电池按材料分为无机和有机太阳能电池。无机太阳能电池发展的已经比较成熟,实现量产了,效率也比较高,但是无机太阳能电池有成本太高,生产工艺复杂等缺点,所以人们开始研究有机太阳能电池。有机太阳能电池有许多优点,比如材料来源广泛、成本低等。有机太阳能电池按材料有分为有机小分子和聚合物电池,而其中聚合物太阳能电池成为该领域的研究热点之一。本论文针对聚合物体异质结太阳能电池的机理及实验进行了较为深入的探索,旨在提高器件能量转换效率。 主要研究内容包括: 1.从聚合物体异质结太阳能电池器件结构优化入手,在研究电池能量转换过程以及损耗机理的基础上,制备了基于活性层MEH-PPV:PCBM的聚合物体异质结太阳能电池,找到了活性层给体和受体的最佳混合比例以及成膜溶剂; 2.研究了增加阳极修饰层PEDOT:PSS对聚合物体异质结太阳能电池性能的影响。 3.研究了基于氧化镁(MgO)材料构成的结构作为阴极修饰层对聚合物体异质结太阳能电池性能的影响。 研究表明, 1.太阳能电池活性层中的给体与受体材料比例的不同,会直接影响给体相和受体相的分离状况,从而影响电池的短路电流密度和能量转换效率,找到最优化比例为1:4,得到最优效率为2.758%; 2.选择不同溶剂成膜制备的聚合物太阳能电池,制备出的器件性能参数大不相同,实验表明使用氯苯作为成膜溶剂的器件性能明显好于使用甲苯或者1,2-二氯苯的器件; 3.PEDOT:PSS作为阳极修饰层,可以有效的提高电池性能,但是会阻挡太阳光,减小吸收系数; 4.通过借鉴有机电致发光(OLED)上的研究,引入的MgO可以作为有机太阳能电池(OPV)的阴极修饰,BCP和MgO构成的势垒结构的透射系数高达0.989,可以有效的阻挡空穴,同时使电子可以被阴极收集。 【关键词】:混合比例 阳极修饰 氧化镁 势阱
【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
  • ABSTRACT6-10
  • 第一章 绪论10-14
  • 1.1 引言10
  • 1.2 研究背景和意义10-12
  • 1.3 有机聚合物太阳能电池优点12-13
  • 1.4 本论文的主要工作13-14
  • 第二章 有机太阳能电池的基本原理与结构14-28
  • 2.1 引言14
  • 2.2 有机太阳能电池的工作原理及特性14-23
  • 2.2.1 工作原理14-18
  • 2.2.2 常用材料18-19
  • 2.2.3 性能参数19-21
  • 2.2.4 等效电路21-23
  • 2.3 有机太阳能电池的器件结构23-26
  • 2.3.1 单层结构23-24
  • 2.3.2 双层异质结结构24
  • 2.3.3 体异质结结构24-26
  • 2.3.4 叠层结构26
  • 2.4 有机太阳能电池效率低下的原因26-27
  • 2.5 本章小结27-28
  • 第三章 有机太阳能电池的制备工艺与测试系统28-36
  • 3.1 前言28
  • 3.2 有机太阳能电池的制备流程28-29
  • 3.3 有机太阳能电池的制备仪器29-33
  • 3.3.1 清洗设备29-30
  • 3.3.2 蒸镀仪器30-31
  • 3.3.3 聚合物称量及配制仪器31-32
  • 3.3.4 旋涂仪器32-33
  • 3.4 有机太阳能电池的测试系统33-35
  • 3.5 本章小结35-36
  • 第四章 基于PCBM 体异质结有机太阳能电池的研究36-44
  • 4.1 引言36
  • 4.2 所用材料36-37
  • 4.3 MEH-PPV:PCBM 体异质结有机太阳能电池的研究37-42
  • 4.3.1 不同成膜溶剂的研究37
  • 4.3.2 MEH-PPV:PCBM 比例研究37-40
  • 4.3.3 PEDOT:PSS 作为阳极修饰层对器件的影响40-42
  • 4.4 小结42-44
  • 第五章 MgO 作为有机太阳能电池阴极修饰层的研究44-55
  • 5.1 引言44-45
  • 5.2 单层MgO 作为阴极修饰层的研究45-47
  • 5.3 有限深对称方势阱作为阴极修饰层的研究47-54
  • 5.4 小结54-55
  • 第六章 结论和展望55-56
  • 致谢56-57
  • 参考文献57-62
  • 攻硕期间取得的研究成果62-63


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