Представлен метод изготовления, в условиях окружающей среды, органических фотоэлектрических тандемных устройств в параллельной конфигурации. Эти устройства оснащены обработанным воздухом, полупрозрачным, углеродным нанотрубчатым общим катодом.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
Представлен метод изготовления, в условиях окружающей среды, органических фотоэлектрических тандемных устройств в параллельной конфигурации. Эти устройства оснащены обработанным воздухом, полупрозрачным, углеродным нанотрубчатым общим катодом.
Представлен метод изготовления органических фотоэлектрических (OPV) тандемов, не требующий вакуумной обработки. Эти устройства состоят из двух полимерных ячеек, обработанных раствором, соединенных параллельно прослойкой из прозрачных углеродных нанотрубок (УНТ). Эта структура включает в себя усовершенствования в технологиях изготовления тандемных устройств ОПВ. Во-первых, рассматривается потребность в катодах, обработанных окружающей средой. Анод УНТ в тандемном устройстве настроен с помощью ионного стробирования и становится общим катодом. Ионное стробирование использует электрическую двухслойную зарядку для снижения рабочей функции электрода УНТ. Во-вторых, решается проблема последовательного наложения тандемных слоев методом обработки раствором. Устройства изготавливаются методом растворного и сухого ламинирования в условиях окружающей среды с параллельными этапами обработки. Описывается способ изготовления отдельных полимерных элементов, этапы, необходимые для их ламинирования вместе с общим катодом УНТ, а затем получения некоторых репрезентативных результатов. Эти результаты демонстрируют ионное стробирование электрода УНТ для создания общего катода и сложения тока и эффективности в результате процедуры ламинирования.
Полимерные полупроводники являются ведущие органическое фотоэлектрические (ОПВ) материалы в связи с высокой поглощающей, хороших транспортных свойств, гибкости и совместимости с температурно-чувствительных субстратов. Эффективность преобразования энергии ОПВ устройств, η, значительно подскочили в последние годы, с эффективностью отдельных клеток выше, чем 9,1% 1, что делает их более жизнеспособным энергетических технологий.
Несмотря на улучшение η, тонкие оптимальные активный слой толщины устройств ограничить поглощение света и препятствуют надежной изготовление. Кроме того, ширина спектра поглощения света каждого полимера ограничены по сравнению с неорганическими материалами. Сопряжение полимеры различной спектральной чувствительностью обходит эти трудности, что делает тандем архитектур 2 необходимо инновационных.
Серия тандемные устройства являются наиболее распространенными архитектура тандем. В этой конструкции, электронный транспорт материалы, справкиаль, необязательно металлический слой рекомбинации, и отверстие транспортный уровень подключить два независимых фотоактивные слоев, называемых суб-клетки. Связывание суб-клеток в последовательной конфигурации увеличивает напряжение разомкнутой цепи комбинированного устройства. Некоторые группы имели успех с дегенеративно легированных транспортных слоев 3 - 5, но больше групп использовали частицы золота или серебра, чтобы помочь рекомбинации электронов и дырок в прослойке 6,7.
В отличие от этого, параллельные тандемы требуют высокой проводимости электрода, либо анод или катод, соединяющую два активных слоев. Промежуточный слой должен быть очень прозрачным, что ограничивает тандем прослойки серии, содержащие металлические частицы, а тем более для параллельных прослоек тандем, состоящий из тонких непрерывных металлических электродов. Углеродные нанотрубки (УНТ) листы показывают более высокую прозрачность, чем металлических слоев. Так в Нанотех института в сотрудничестве с Симанэ университета, имеет Introduced концепцию использования в качестве межслойной электрода в монолитных, параллельных тандем устройств 8.
Предыдущие попытки признакам монолитные, параллельные, тандем ОПВ устройств с УНТ листов, функционирующих как прослойки анодов 8,9. Эти методы требуют особого ухода, чтобы избежать короткого замыкания одного или обоих клеток или повреждения предыдущих слоев при сдаче поздние слои. Новый способ, описанный в данной работе, облегчает изготовление, поместив электрод CNT сверху полимерных активных слоев двух отдельных клеток, а затем ламинированием двух отдельных устройств вместе, как показано на рисунке 1. Этот метод Примечательно, что и устройство, в том числе воздуха -stable CNT катод, могут быть изготовлены полностью в условиях окружающей среды с использованием только сухую и решение обработку.
CNT листы не являются принципиально хорошие катоды, поскольку они требуют н-типа легирующей, чтобы уменьшить работу выхода, чтобы собирать электроны из светочувствительного областисолнечного элемента 10. Электрический двухслойный зарядки в электролите, такие как ионной жидкости, может быть использована, чтобы сместить работа выхода CNT электродов 11 - 14.
Как описано в предыдущей публикации 15 и показано на рисунке 2, когда напряжение на затворе (V Gate) является возрастает, работа выхода CNT общего электрода уменьшается, создавая асимметрию электрода. Это предотвращает скопление отверстие от донора ОПВ в пользу сбора электронов от акцептора ОПВ, а устройства включается, переходя от неэффективного фоторезистора в фотодиод 15 поведения. Следует также отметить, что энергия используется для зарядки устройства и потери мощности из-за токов утечки затвор тривиальным по сравнению с мощностью, генерируемой солнечной батареи 15. Ионные стробирования УНТ электродов имеет большое влияние на функцию работы из-за низкой плотности состояний и высокаяПлощадь поверхности к объему в CNT электродов. Аналогичные методы были использованы, чтобы добавлять барьер Шоттки на границе раздела НКТ с н-Si 16.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
1. индия и олова (ITO) паттерна и очистки
ПРИМЕЧАНИЕ: Использование 15Ω / □ ITO стекла, и покупка или вырезать ITO стекла в размерах, подходящих для центрифугирования и фотолитографии. Это наиболее эффективно выполнить шаги 1,1-1,7 на куске стекла, как большой, насколько это возможно, а затем разрезать его на небольших устройствах. Также обратите внимание, что шаги 1,1-1,7 требуют ITO стекла, чтобы быть ориентированной с ITO-вверх. Это можно легко проверить с настройкой сопротивления мультиметр в.
2. ОПВ Изготовление Sub-клеток
3. Изготовьте устройство Tandem
<ол>4. Измерьте устройства
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Тандем устройство формируется из различных полимеров, в частности полимеры значительно отличающихся шириной запрещенной зоны, представляет практический интерес, поскольку эти устройства могут поглощать наибольшее спектральный диапазон света. В этой структуре устройства, PTB7 суб-клеток является обратно клеток и P3HT является передняя суб-клеток. Это предназначено для поглощения наибольшее количество света, как P3HT суб-клеток в значительной степени прозрачен для большей длины волны света, поглощаемого PTB7 суб-клетки. Д...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Результаты свидетельствуют несколько соображений при проектировании параллельно тандемных солнечных батарей. Примечательно, если один из суб-клеток работает плохо, производительность тандема в негативное влияние. Результаты показывают, что существует два основных эффектов. Если один суб-клеток замкнута, например, показывает, омическое поведение, FF Т не будет выше, чем FF из-за плохой суб-клетки. J T SC и V T OC будет в подобной ситуации. Это тот случай, ко...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторам нечего раскрывать.
Поддержка этой работы была предоставлена грантом DE-SC0003664 Министерства энергетики США DE- на параллельные тандемные органические солнечные элементы с прослойками листов углеродных нанотрубок и грантом Фонда Уэлча AT-1617. Авторы благодарят Ю. Быкову за предоставление лесов УНТ, а также А. Р. Говарда, К. Мейльчарека и Й. Фельтена за техническую помощь и полезные дискуссии.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Поли(3,4-этилендиокситиофен):p оли-(стиролсульфонат) | Heraeus | Clevios PVP AI 4083 | |
| поли(3-гексилтиофен-2,5-диил) | Rieke Metals Inc. | P3HT: P200 | |
| фенил-С<суб>61-бутировый кислотный метил сложный эфир | 1-Материал | PC61BM | |
| Poly({4,8-бис[(2-этилгексил)окси]бензо[1,2-b:4,5-b′]дитиофен-2,6-диил}{3-фтор-2-[(2-этилгексил)карбонил]тиено[3,4-b]тиофениил}) | 1- Материал | PTB7 | |
| фенил-С<суб>61-масляная кислота метил эфир | Solenne | PC71BM | |
| 1,8-дийодооктан | Sigma Aldrich | 250295 | |
| хлорбензол | Sigma Aldrich | 284513 | |
| покрытие оксида индия олова 15 Ом/кв. | Lumtec | ||
| S1813 | UTD Чистая комната | ||
| MF311 | UTD Чистая комната | ||
| HCl | UTD Чистая комната | ||
| Ацетон | Fisher Scientific | A18-20 | |
| Толуол | Fisher Scientific | T323-20 | |
| Метанол | BDH | BDH1135-19L | |
| Изопропанол | Fisher Scientific | A416-20 | |
| CEE Spincoater | Brewer Научный | http://www.utdallas.edu/research/cleanroom/tools/CEESpinCoater.htm | |
| контактный принтер | Quintel | Q4000-6 | http://www.utdallas.edu/research/cleanroom/QuintelPrinter.htm |
| CPK Процессор | http://www.utdallas.edu/research/cleanroom/tools/CPKsolvent.htm | ||
| Spin Coater | Laurell | WS-400-6NPP/LITE | |
| [header] | |||
| Перчаточный ящик | M-Braun | Lab Master 130 | |
| Симулятор солнца | Thermo Oriel/Newport | ||
| Keithley 2400 SMU | Keithley/Techtronix | 2400 | |
| Keithley 7002 Мультиплексор | Keithley/Techtronix | 7002 | |
| Ультразвуковой очиститель | Kendal | HB-S-49HDT | |
| Микродозатор | Eppendorf | 200 µ л |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.