基于ZnO纳米颗粒阴极缓冲层的有机太阳能电池及制备方法

    公开(公告)号:CN106025084A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610547770.7

    申请日:2016-07-13

    Abstract: 本发明公开了基于ZnO纳米颗粒阴极缓冲层的有机太阳能电池及制备方法,属于有机半导体薄膜太阳能电池领域。本发明提供的有机太阳能电池采用正型结构,从下到上依次为衬底,透明导电阳极ITO,阳极缓冲层,光活性层,阴极缓冲层,金属阴极;所述阴极缓冲层为在ZnO纳米颗粒分散液中同时掺入有机小分子材料1,4,5,8‑萘四甲酸酐(NTCDA)和虫胶。掺入的有机小分子材料1,4,5,8‑萘四甲酸酐(NTCDA)填充了ZnO纳米颗粒之间的空隙,改善了ZnO纳米颗粒的分散性,减少了阴极缓冲层中的缺陷,提升了阴极缓冲层的电子传输能力。同时通过掺入虫胶,使得ZnO纳米颗粒和有机小分子材料的结合更加致密,降低了阴极缓冲层的表面粗糙度,提升了阴极缓冲层的电子收集能力,进而提高了器件的光电转换效率。

    一种有机薄膜太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN103594628B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201310589687.2

    申请日:2013-11-20

    CPC classification number: Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种有机薄膜太阳能电池及其制备方法,该太阳能电池结构从下到上依次为衬底、透明导电阳极ITO、阳极缓冲层、光活性层、阴极缓冲层和金属阴极,所述光活性层中掺有质量比为0.03-6%的紫外敏感胶;所述紫外敏感胶为自由基型紫外敏感胶和阳离子型紫外敏感胶的混合体系。本发明解决了有机薄膜太阳能电池的阳极缓冲层与光活性层之间附着性差的问题,增加了阳极缓冲层与光活性层之间的界面匹配性,同时改善了器件的耐高低温特性,特别是耐高温能力,提高了器件的工作寿命。

    一种有机电致发光与光伏一体化器件及制备方法

    公开(公告)号:CN103606633B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310616330.9

    申请日:2013-11-28

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 本发明公开了一种有机电致发光与光伏一体化器件及其制备方法,该器件由衬底、透明导电阳极、阳极界面修饰层、有机电致发光与光伏一体化电子给体层、有机电致发光与光伏一体化电子受体层、阴极界面修饰层、阴极构成;所述有机电致发光与光伏一体化电子给体层是窄带系磷光或荧光发光材料中的一种或多种,所述有机电致发光与光伏一体化电子受体层是富勒烯或富勒烯衍生物材料中的一种或多种。该器件为既能实现有机电致发光器件电致发光功能,又能实现有机太阳能电池光电转换功能的多功能器件。该器件集成度高,故器件超薄,除去衬底厚度外,器件总厚度不超过200nm,且制备工艺简单,设备要求低,制程短,耗时少,成本低。

    生物可降解的柔性光电子器件用基板及其制备方法

    公开(公告)号:CN104752627A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510194897.0

    申请日:2015-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种生物可降解的柔性光电子器件用基板及其制备方法,本发明包括柔性衬底和导电层,所述导电层位于柔性衬底的上方,所述柔性衬底为掺有紫外敏感胶的虫胶,所述紫外敏感胶的组分为:不饱和聚酯树脂或者丙烯酸系树脂、苯乙烯及其衍生物、光引发剂、光敏剂和助剂。本发明利用紫外敏感胶的交联作用,显著提高衬底的光透过能力,进而提高光电子器件的性能,同时增加了衬底的柔韧性,降低了水氧渗透率,改善了衬底表面平整度,增加了导电层在衬底上的附着力;该基板可生物降解,对环境无破坏,可在柔性光电子器件领域得到广泛应用。

    基于三元复合阴极缓冲层的有机薄膜太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN105470398B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201510833373.1

    申请日:2015-11-26

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开了一种基于三元复合阴极缓冲层的有机薄膜太阳能电池及其制备方法,属于有机半导体薄膜太阳能电池领域。本发明提供的有机太阳能电池采用反型结构,从下到上依次为衬底,透明导电阴极ITO,三元复合阴极缓冲层,光活性层,阳极缓冲层,金属阳极;所述三元复合阴极缓冲层为在氧化锌中掺入一定比例的醇溶性共聚物及氧化石墨烯。通过掺入特定的醇溶性共聚物,降低了活性层中电子传输到透明导电阴极ITO的势垒,减小了阴极缓冲层与活性层二者界面的接触电阻;且通过掺入氧化石墨烯,增加了阴极缓冲层的电子迁移率。从而提高了有机薄膜太阳能电池的载流子传输效率与光电流密度,降低了电池的串联电阻,提高了器件的光电转换效率。

    一种带自体散热复合阴极缓冲层的光伏电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106098945A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610548529.6

    申请日:2016-07-13

    CPC classification number: Y02E10/549 H01L51/42 H01L51/0003 H01L51/441

    Abstract: 本发明公开了一种带自体散热复合阴极缓冲层的光伏电池及其制备方法,该有机薄膜光伏电池采用反型结构,包括衬底(1)、透明导电阴极ITO(2)、复合阴极缓冲层(3)、光活性层(4)、阳极缓冲层(5)、金属阳极(6),其中复合阴极缓冲层(3)由阴极缓冲层(31)及散热格栅(32)构成,在阴极缓冲层(31)之间嵌入散热格栅(32),在不影响光吸收,不增加薄膜厚度,不影响载流子传输的情况下使散热格栅(32)与发热较大的光活性层(4)和阴极缓冲层(31)直接接触,再诱导到外部排出。能有效地将有机薄膜光伏电池在工作时由于太阳光照射且未转化为电能的热量排出,降低阴极的工作温度,提高了器件的光电转换效率,大大增加了器件的寿命及稳定性。

    一种高迁移率有机小分子掺杂的三元太阳能电池

    公开(公告)号:CN105405976A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510843911.5

    申请日:2015-11-26

    CPC classification number: Y02E10/549 H01L51/42 H01L51/0054

    Abstract: 本发明公开了一种高迁移率有机小分子掺杂的三元有机太阳能电池,属于有机聚合物光伏器件或有机半导体薄膜太阳能电池领域。该电池采用反型结构,从下到上依次为:衬底层,透明导电阴极ITO,阴极缓冲层,光活性层,阳极缓冲层,金属阳极;光活性层的重量百分比组成为:电子给体38-39.5%,电子受体57-60%,高迁移率有机小分子0.5-5%。在光活性层中加入高迁移率有机小分子材料,提高空穴在光活性层中的传输能力,提高空穴在阳极处的收集能力,从而提高器件的短路电流密度,最终提升器件的光电转换性能。该高迁移率有机小分子掺杂的三元有机太阳能电池具有光电转换性能高、制备工艺简单、制程短、成本低的优点。

    一种基于纳米洋葱碳复合阳极缓冲层的太阳能电池

    公开(公告)号:CN106098944B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201610548511.6

    申请日:2016-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米洋葱碳复合阳极缓冲层的太阳能电池,属于有机半导体薄膜太阳能电池领域。本发明提供的有机太阳能电池采用正型结构,从下到上依次为衬底(1)、透明导电阳极ITO(2)、复合阳极缓冲层(3)、光活性层(4)、阴极缓冲层(5)、金属阴极(6);所述复合阳极缓冲层由导电聚合物PEDOT:PSS、小分子材料F4‑TCNQ以及纳米洋葱碳材料复合而成。通过在导电聚合物PEDOT:PSS中掺入一定比例的小分子材料F4‑TCNQ,以及高导电率的纳米洋葱碳,提高了器件的光电转换效率,增强了有机薄膜太阳能电池的空气稳定性,延长了其使用寿命。

    基于有机小分子添加剂的有机太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106025079B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201610546653.9

    申请日:2016-07-13

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 本发明公开了一种基于有机小分子添加剂的有机太阳能电池及其制备方法,属于有机聚合物光伏器件或有机半导体薄膜太阳能电池领域。该电池采用反型结构,从下到上依次为:衬底层,透明导电阴极ITO,阴极缓冲层,光活性层,阳极缓冲层,金属阳极;光活性层的重量百分比组成为:电子给体39‑39.5%,电子受体58‑60%,有机小分子添加剂0.5‑3%。在光活性层中加入有机小分子添加剂,增强了电子给体聚合物链间的共轭聚集,抑制了电子受体的团聚,提高光活性层的光吸收能力,提高空穴在光活性层中的载流子迁移率,从而提升了器件的光电转换性能和寿命。基于有机小分子添加剂的有机太阳能电池具有光电转换性能高、寿命长、制备工艺简单、制程短、成本低的优点。

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