Прежде всего, в настоящем документе описывается метод и протокол для выполнения успешного рулона к рулону на месте в доме GISAXS эксперимент по зондированию сушки тонких пленок. Основываясь на примерке, можно сделать вывод, что модель Teubner-Strey успешно описывает данные для P3HT:EH-IDTBR и P3HT:O-IDTBR как за 12, так и за 3 секунды сушки, как показано на рисунке 10.
Характерные весы длины, основанные на модели Teubner-Strey, можно найти в таблице 3 с соответствующей неопределенностью в таблице 4. Для всех четырех подходит, размер домена и длина корреляции для самого высокого qxy, d1 и ξ1, близки к тому же значению, варьирующихся от 12,0 ± 1,7 нм до 12,5 ± 2,2 нм и от 3,9 ± 0,4 нм до 5,0 ± 0,4 м. Эти два характерных размера и длины похожи на значения, о которые сообщается в литературе для сухой пленки объемных гетероджукций P3HT:IDTBR и P3HT:PCBM41,42. Для больших структур, d3 и ξ3, есть явная тенденция к структурам, чтобы стать больше, как она высыхает. Для P3HT:EH-IDTBR он увеличивается с 225 ± 10,3 нм до 562 ± 11,1 нм, а для P3HT:O-IDTBR он увеличивается с 241 ± 4,1 нм до 489 ± 9,2 нм. Длина корреляции, d2 ,найденыдо 30 ± 12 нм и 34 ± 3,5 нм для P3HT:O-IDTBR и 41 ± 14 нм для обоих экспериментов P3HT:EH-IDTBR. Примечательно, что d2 более выражен после 3 секунд сушки, чем после 12 секунд сушки для P3HT:O. IDTBR в отличие от P3HT:EH-IDTBR, где d2 более выражен после 12 секунд сушки, чем после 3 секунд сушки. Ли d2 растворяется, чтобы внести свой вклад в сигнал, полученный в d1 или кластера внести свой вклад в d3 не определяется в этом эксперименте.
Основываясь на формализме Teubner-Strey20, характерные параметры для1,я, c1,я, c2,я указываю, что малые весы длины, 1,1, c1,1 , c2,1,1,2, c1,2, c2,2, характерны для ранней стадии разложения спинодалов, где две фазыперемешаны 43. Это согласовывания с общим пониманием морфологии смешения доноров/приемокторов. Большие весы длины,1,3, c1,3, c2,3, характерны для микроэмульсий 20, что вызвано контрастом (разница плотности электронов) между агрегатами материала и растворителя. Из этого эксперимента невозможно определить, вызваны ли эти характерные параметры d3 разницей плотности электронов между P3HT:O-IDTBR/Solvent, O-IDTBR/Solvent или P3HT/Solvent.
Для того чтобы приспосабливать модель к рентгеновскому снимку, рассеяние данных является неотъемлемой обратной проблемой. Таким образом, несколько моделей могут быть применены для описания данных рассеяния. Для этого анализа, формулировка Teubner и Strey20,44 был применен, чтобы соответствовать данным. Рамки возникают из расширения параметра порядка свободной энергии Ландау для описания интенсивности рассеяния из двухф фазах систем. Интерпретация модели является абстрактной геометрической структурой двухф фазаной системы с характерным размером домена и длиной корреляции, как известно из статистической механики45.
Существует много сложных моделей, которые могут предсказать 2D данные из экспериментов GISAXS, и удобныепрограммы 34,46, чтобы смоделировать это. Как правило, данные GISAXS от BHJ моделируется с искаженной волной Родился приближение (DWBA) с очень высокойточностью 27,40,47,48. Тем не менее, основным недостатком является то, что смоделированная структура не соответствует сложности, ожидаемой в BHJ. Более простой подход заключается в ограничении анализа направлением qxy. Когда рассматриваются только 1D горизонтальные разрезы линии в qxy, справедливо предположить, что основной вклад в рассеяние возникает из боковой структуры, присутствуют в фильме. Предполагая, что это может быть показано, что импульс передачи извлечены из горизонтальной линии сокращений соответствует передаче SAXS49,50, откуда Teubner-Strey являетсяпроизводным 20 и, следовательно, действительны для анализа, представленного здесь.
Эта модель выбрана по трем причинам: во-первых, модель является аналитическим выражением, которое, как было доказано, соответствует различным двух фазам систем, включая BHJ20,26,51, и она может быть использована для очень быстрой установки алгоритмов, которые применимы для крупномасштабного контроля качества и для измерений на месте. Во-вторых, к лучшему из наших знаний, эта модель в согласии с морфологией наблюдается для P3HT:O-IDTBR путем передачи электронной микроскопии (TEM)52 и атомной микроскопии силы (AFM)42. В-третьих, это простая модель, т.е. она охватывает небольшое пространство параметров.
Кроме того, в этой статье документы, что зондирование сушки кинетики не-фуллерен органических солнечных элементов с в доме рентгеновского источника возможно. Кроме того, этот метод может служить инструментом для ускорения исследований в крупномасштабных ОПГ с покрытием.

Рисунок 1: Химическая структура P3HT, O-IDTBR и EH-IDTBR. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 2: (Слева) Рабочий принцип навалом гетероджукции органических солнечных батарей. Солнечный свет создает экситон, который при разделении позволяет отверстию и электрону рассеиваться в катод и анод, соответственно. (справа) Энергетическая диаграмма уровней HOMO и LUMO донора и принимаетеля. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 3: (Слева) СП-кривые для рулонного слота умирают покрытием на гибком субстрате P3HT:O-IDTBR и P3HT:EH-IDTBR, что соответствует наиболее эффективных устройств, показанных в таблице 1. (справа) Кривые эквалайзера рулонного слота умирают, покрытые гибким субстратом P3HT:O-IDTBR и P3HT:EH-IDTBR. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 4: Изображения двух чернил, рулон покрытием на ПЭТ субстрат. Вверху находится P3HT:EH-IDTBR, а внизу P3HT:O-IDTBR. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 5: (Слева) Изображение мини-ролл-ролл пальто. 1. a) 1.b) указывают на центр вращения фидер фольги и приемника, соответственно. Двигатель находится на задней стороне рулона к рулону пальто и является stepper двигателя. 2) Этапы перевода для головки покрытия, которая может двигаться во всех трех направлениях, вдоль фольги, вверх и вниз, и наружу и внутрь. 3) Слот умереть покрытие головы, где шланг с чернилами могут быть закреплены. 4) Две горячие пластины, указанные двумя стрелками, которые будут нагревать движущийся субстрат до нужной температуры. В этом эксперименте, он был установлен на 60 градусов по Цельсию. Все детали управляются удаленно. (справа) Ролл-ролл пальто, установленное на настройке GISAXS. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 6: Экспериментальная настройка для выпаса заболеваемости малый угол рентгеновского рассеяния. 1) Рентгеновский источник является вращающимся анодом, сделанным Ригаку. Вращающийся анод из меди эксплуатировался на 36 кВ 36 мА. 2) Раздел оптики, где Cu Kα характерная флуоресценция от вращающегося диффракта аноды от одного зеркала отказов multilayer, которое делает луч монохромным на длине волны: No1.5418 З. 3) Станция Attenuator, которая не была применена для этого эксперимента. 4) Секция коллимации, состоящая из трех пинхолов друг за другом, как указано тремя стрелками. Диаметр отверстий штыря составляет 0,75 мм, 0,3 мм и 1,0 мм соответственно. 5) Мини-ролл-ролл пальто положение прилагается к вертикальной оси перемещения и гониометр для контроля угла заболеваемости. 6) Полет трубки в вакууме. 7) Детектор Эйгера 4М. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 7: Три шага в процедуре выравнивания, иллюстрированные как необработанные данные Eiger 4M. (слева) Во-первых, убедитесь, что нет ничего, блокирующего прямой луч. В этом примере остановка луча расположена слева и под прямым лучом. (Средний) Сканирование образца вдоль вертикальной оси и поместите его там, где половина прямого луча блокируется образцом. Затем поверните образец, чтобы постепенно изменить угол частоты и поместите образец, где интенсивность прямого луча является самой высокой. Эта процедура должна быть сделана 3-5 раз, чтобы убедиться, что образец полностью параллельно с лучом. (справа) Поверните образец до четкого отражения на детекторе. Из этих двух позиций можно рассчитать точный угол инцидента (см. текст). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 8: Два этапа сушки видны под двумя разными углами. (Слева) является мокрой стадии, где пленка была сушки в течение 3 секунд, прежде чем зондировать. (Справа) является сухой стадии, где пленка была сушки в течение 12 секунд. Контраст был увеличен, чтобы визуализировать эффект сушки краев. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 9: (Слева) 2D данные P3HT:O-IDTBR на 12 секунд сушки с 3000 секунд времени приобретения. Красный прямоугольник указывает, где была выполнена горизонтальная интеграция и интенсивные области, отмеченные как алюминиевые пики, происходят от нагревательной пластины. (справа) Горизонтальная интеграция из красного прямоугольника, где q-векторы алюминиевых пиков опущены из интеграции. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 10: Интеграция горизонтальной линии для четырех экспериментов: P3HT:EH-IDTBR (черный) и P3HT:O-IDTBR (синий) зондируются на обоих 12 секунд (треугольники) и 3 секунды (квадраты) сушки вместе с Teubner-Strey подходит. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
| Время высыхания (ы) | Измерение времени (ы) |
| P3HT:O-IDTBR | 3.0 | 2732 |
| P3HT:O-IDTBR | 12 | 3000 |
| P3HT:EH-IDTBR | 3.0 | 3000 |
| P3HT:EH-IDTBR | 12 | 3000 |
Таблица 1: Оптоэлектронные характеристики 1см 2 органических солнечных элементов на основе P3HT:O-IDTBR и P3HT:EH-IDTBR, показывающие эффективность преобразования мощности (PCE), плотность короткого замыкания тока (JSC), коэффициент заполнения (FF), и открытое напряжение замыкания (VOC), под освещением 100 мВт/см2.
| P3HT:EH-IDTBR | Pce (%) | JSC (mA/cm2) | Ff (%) | VOC (мВ) |
| 1 | 2.20 | 5.32 | 59.43 | 0.70 |
| 2 | 1.81 | 4.53 | 56.97 | 0.70 |
| 3 | 1.97 | 4.83 | 57.55 | 0.71 |
| 4 | 2.17 | 5.10 | 60.00 | 0.71 |
| 5 | 2.18 | 5.28 | 58.49 | 0.71 |
| Средняя | 2.07 | 5.01 | 58.49 | 0.70 |
| стоять девиец образца | 0.15 | 0.30 | 1.13 | 0.00 |
| | | | | |
| P3HT:O-IDTBR | | | | |
| 1 | 3.38 | 7.95 | 60.48 | 0.72 |
| 2 | 3.33 | 7.75 | 60.36 | 0.71 |
| 3 | 2.97 | 7.19 | 58.72 | 0.70 |
| 4 | 3.20 | 7.48 | 60.15 | 0.71 |
| 5 | 3.24 | 7.54 | 60.68 | 0.71 |
| Средняя | 3.22 | 7.58 | 60.08 | 0.71 |
| стоять девиец образца | 0.14 | 0.26 | 0.70 | 0.00 |
Таблица 2: Обзор данных. P3HT:O-IDTBR со временем сушки 3,0 с был остановлен после 2732 с из-за ошибки шприц насоса.
| Приспособленные значения | d1 Нм | ξ1 нм | d2 Нм | ξ2 нм | d3 Нм | ξ3 нм |
| EH-IDTBR 12s | 12.2 | 4.7 | 41 | 22 | 562 | 20 |
| EH-IDTBR 3s | 12.0 | 5.0 | 41 | 17 | 225 | 18 |
| O-IDTBR 12s | 12.4 | 4.8 | 34 | 32 | 489 | 16 |
| O-IDTBR 3s | 12.5 | 3.9 | 30 | 18 | 241 | 13 |
Таблица 3: Установленные значения из четырех экспериментов. Все единицы «нм».
| Ошибки | d1 Нм | ξ1 нм | d2 Нм | ξ2 нм | d3 Нм | ξ3 нм |
| EH-IDTBR 12s | 1.4 | 0.2 | 10 | 3.2 | 11.1 | 1.7 |
| EH-IDTBR 3s | 1.7 | 0.4 | 14 | 2.1 | 10.3 | 1.9 |
| O-IDTBR 12s | 2.1 | 0.3 | 3.5 | 2.7 | 9.2 | 1.5 |
| O-IDTBR 3s | 2.2 | 0.4 | 12.0 | 1.3 | 4.1 | 0.6 |
Таблица 4: Стандартные отклонения установленных значений от четырех экспериментов. Все единицы «нм».