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AEM:基于n掺杂体异质结和卤素取代自组装单层作为HTL界面层的18.9%高效有机太阳能电池

放大字体 缩小字体 发布日期:2022-10-04 10:00:55   来源:知光谷  浏览次数:69
核心提示:空穴传输材料在有机太阳能电池中起到了重要的作用。阿卜杜拉国王科技大学Yuanbao Lin、Thomas D. Anthopoulos、佐治亚理工学院Seth R. Marder以及考纳斯理工大学Vytautas Getautis等研究了卤素取代对自组装空穴提取分子[2-乙基]膦酸的能级的影响。结果表明,[2-乙基]膦酸、[2-乙基]膦酸、[2-乙基]膦酸和[2-乙基]膦酸直接在氧化铟锡上形成自组装单分子膜,使其功函数分别从4.73 eV增加到5.68、5.77、5.82和5.73 eV。将这些ITO/S

【AEM:基于n掺杂体异质结和卤素取代自组装单层作为HTL界面层的18.9%高效有机太阳能电池】:空穴传输材料在有机太阳能电池中起到了重要的作用。阿卜杜拉国王科技大学Yuanbao Lin、Thomas D. Anthopoulos、佐治亚理工学院Seth R. Marder以及考纳斯理工大学Vytautas Getautis等研究了卤素取代对自组装空穴提取分子[2-乙基]膦酸的能级的影响。结果表明,[2-乙基]膦酸、[2-乙基]膦酸、[2-乙基]膦酸和[2-乙基]膦酸直接在氧化铟锡上形成自组装单分子膜,使其功函数分别从4.73 eV增加到5.68、5.77、5.82和5.73 eV。将这些ITO/SAM电极与三元体异质结体系PM6:PM7-Si:BTP-eC9相结合,可产生功率转换效率在17.7%-18.5%范围内的有机光伏电池。值得注意的是,在BHJ中引入n-掺杂苄基紫堇进一步提高了ITO/Cl-2PACz电池的PCE,达到了18.9%的最大值,这是基于SAM基的OPV的破纪录值,与迄今为止报道的性能最好的OPV持平。
 

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