Burada, bir mini-slot kalıp kaplayıcı ve sinkrotron saçılma teknikleri kullanılarak ilgili in-line yapı karakterizasyonu kullanarak organik ince film güneş pilleri imal etmek bir protokol mevcut.
Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliğiniz gereklidir. Giriş yapın veya ücretsiz denemenizi bugün başlatın.
Yöntem makalesi
Burada, bir mini-slot kalıp kaplayıcı ve sinkrotron saçılma teknikleri kullanılarak ilgili in-line yapı karakterizasyonu kullanarak organik ince film güneş pilleri imal etmek bir protokol mevcut.
Polimer bazlı malzemeler, düşük maliyetli, esnek verimli fotovoltaik cihazlar olarak umut vaat ediyor. Yüksek performanslı cihazlar elde etmek için yapılan laboratuvar çabalarının çoğunda, büyük ölçekli imalata uygun olmayan bir işlem olan spin kaplama ile hazırlanan cihazlar kullanılmıştır. Cihaz üretimindeki bu uyumsuzluk, laboratuvarda elde edilen nicel sonuçların ticari düzeye çevrilmesini zorlaştırarak optimizasyonu zorlaştırır. Bir mini yuvalı kalıp kaplayıcı kullanılarak, bu uyumsuzluk, ticari sürecin laboratuvara aktarılması ve filmlerin bir alt tabaka üzerine kaplanması olarak cihazın aktif katmanındaki yapı oluşumunun gerçek zamanlı ve yerinde karakterize edilmesiyle çözülebilir. Morfolojinin evrimi, farklı koşullar altında karakterize edildi ve yapıların oluştuğu ve büyüdüğü bir mekanizma önermemize izin verdi. Bu mini slot kalıp kaplayıcı, aktif katmandaki morfolojinin endüstriyel olarak ilgili koşullar altında optimize edilebildiği basit, kullanışlı, malzeme açısından verimli bir yol sunar. Bu protokolün amacı, bir güneş pili cihazının bir mini yuvalı kalıp kaplayıcı kullanılarak nasıl üretildiğinin deneysel ayrıntılarını ve mini yuvalı kalıp kaplayıcı kullanılarak yerinde çalışan yapı karakterizasyonunun teknik ayrıntılarını göstermektir.
Organik fotovoltaik (OPV) yakın gelecekte düşük maliyetli yenilenebilir enerji üretmek için umut vaat eden bir teknolojidir. 1, 2, 3 muazzam çabalar foto-aktif polimerleri geliştirmek ve yüksek verimlilik cihazları imal yapılmıştır. Bugüne kadar, tek katmanlı OPV cihazlar>% 10 güç dönüşüm verimliliği (PCE) elde ettik. Bu verimi büyük boyutlu ölçekli cihazlara laboratuvar ölçekli filmi oluşturmak için Spin kaplama kullanan cihazlarda ve çeviri üzerinde elde edilmiştir PCE önemli azalmalar ile dolu olmuştur. Endüstri içinde 4, 5, roll-to-roll (R2R) göre ince film kaplama, özellikle çözücü uzaklaştırılarak oranında, tipik laboratuar ölçekli işlemler oldukça farklıdır, iletken alt-tabakalar üzerinde foton aktif ince filmler oluşturmak için kullanılır. morfolojileri ki çünkü bu çok önemlidirnetically faz ayrılması, sipariş, yönlendirme ve çözücü buharlaştırma dahil olmak üzere birden kinetik süreçler arasındaki etkileşimden kaynaklanan tuzak. 6, 7 Bu kinetik tuzağa morfoloji olsa da, büyük ölçüde güneş pili cihazların performansını belirler. Bu nedenle, kaplama işlemi sırasında morfolojisinin gelişimini anlama performansını optimize etmek için morfoloji manipülasyonu için büyük önem taşımaktadır.
morfoloji optimizasyonu çözücü çıkartılır çözelti içinde delik ileten polimer sipariş ile ilişkili kinetiğinin anlaşılması gerekmektedir; 8, 9 fulleren tabanlı elektron iletken ile polimer etkileşimleri miktarının; Morpho oluşturan katkı maddelerinin rol anlama 10, 11, 12logy; 13, 14, 15 ve bir çözücü (ler) ve katkı maddelerinin buharlaştırılması nispi oranları dengelenmesi. 16 endüstri uygulaması ortamda aktif katmanda kantitatif morfoloji evrimini karakterize için bir meydan okuma olmuştur. Roll-to-roll işleme büyük ölçekli OPV cihazların imalatı için çalışılmıştır. 4, 17 Bununla birlikte, bu çalışmalar etkili çalışmaları ticari olarak temin edilebilir polimerler için sınırlayıcı, malzeme büyük miktarlarda kullanıldığı bir üretim ortamında yapıldı.
Bu yazıda, bir mini-slot kalıp kaplama sistemini kullanarak OPV cihazları imalatı teknik detayları gösterilmiştir. Böyle film kurutma kinetik ve film kalınlığı kontrolü gibi Kaplama parametreler doğrudan sanayi fa ilgili bu çalışmayı yaparak, büyük ölçekli işlemlere uygulanabiliryağlanmalarına. Bunun yanı sıra, malzemenin çok az miktarda yeni sentetik malzemeler, bu işlem uygulanır hale mini yuva kalıp kaplama deneyde kullanılır. tasarımda, bu mini-slot kalıp kaplayıcı synchrotron uç istasyonları monte ve evrim gerçek zamanlı çalışmaları etkinleştirmek için kullanılabilir ve böylece insidansı küçük açı X-ışını saçılması (GISAXS) ve X-ışını kırınımı (GIXD) otlatma olabilir uzunluğu, geniş bir aralıkta morfolojisinin işlem koşulları kümesi altında film kurutma işleminin farklı safhalarında ölçekler. Bu çalışmalardan elde edilen bilgiler doğrudan endüstriyel üretim ayarına aktarılır. Kullanılan malzemelerin az miktarda foto-aktif madde ve çeşitli işlem koşullarında bunların karışımları, çok sayıda hızlı bir tarama sağlar.
Düşük bant eşlenik polimer bazlı yarı kristalimsi diketopirrolopirrol ve quaterthiophene (DPPBT) modeli verici madde olarak kullanılan ve (6,6) -fenil C71-butyri olduğuasit metil ester (PC 71 BM), elektronik alıcı olarak kullanılır. 18, 19 O DPPBT önceki çalışmalarda gösterilmiştir: çözücü olarak kloroform kullanılarak zaman PC 71 BM karışımları büyük boy faz ayrılması oluşturmaktadır. Bir kloroform: 1,2-diklorobenzen solvent karışımı faz ayrılması boyutunu azaltmak ve böylece cihazın performansını artırabilirsiniz. Solvent kurutma işlemi sırasında morfoloji oluşumu sıklığı X-ışını kırınımı ve saçılma otlayan in situ incelenmiştir. Güneş hücre cihazlar mini-slot kalıp kaplayıcı fabrikasyon cihazlar kaplama dönmeye benzer iyi solvent karışımı koşulları, 20 kullanılarak 5,2 ortalama% PCE gösterdi kullanılarak imal. mini-slot kalıp kaplayıcı bir endüstriyel rel bu malzemelerin tahmin canlılığı bir boşluğu dolduran, bir sanayi süreci taklit eden bir araştırma laboratuvarı ortamında güneş pili cihazları imal yeni bir rota açıyorteknisyenleri tarafından, geçerli ayarı.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
1. Foton-aktif karışım Mürekkep hazırlanması
2. İTO ve Gofret Yüzey Temizleme ve Hazırlama
3. Aktif Tabaka baskı
4. Katot Elektrot Biriktirme
5. Fotovoltaik Performans Ölçümü
6. Sinkrotron X-ışını Ölçümü
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Şekil 3'de gösterilen mini yuva kalıp kaplama sistemidir. Bu bir kaplama makinesi, bir şırınga pompası ve bir merkezi kontrol kutusu oluşur. kaplama makinesi yuvası pafta kafası, bir yatay öteleme aşaması ve bir dikey öteleme aşamada yapılır parçası vardır. yuva pafta kafası, bir 2-D devirme manipülatör boyunca dikey bir translasyon motor tabanına monte edilir. Şekil 10a 2-D devirme manipülatör vurgulanır hangi baskı kafasını montaj olmadan yazıcı ana gö...
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Burada anlatılan yöntem kolayca sanayi üretiminde yukarı ölçeklendirilebilir bir film hazırlama yöntemi geliştirmeye odaklanmaktadır. İnce film baskı ve sinkrotron morfolojisi karakterizasyonu protokolü ile en kritik adımlar vardır. Bir önceki laboratuvar ölçekli OPV araştırmada, spin kaplama ince film cihazları imal etmek baskın yöntem olarak kullanılmaktadır. Ancak, bu işlem endüstriyel tabanlı roll-to-roll imalat oldukça farklıdır BHJ çözüm yaymak için yüksek santrifüj kuvveti kullanır. Böylece spin kaplama çalışmada...
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Yazarların açıklayacak hiçbir şeyi yoktur.
Bu çalışma, ABD Enerji Bakanlığı, DE-SC0001087 ödül numarasıyla Temel Enerji Bilimleri Ofisi ve N00014-15-1-2244 sözleşmesi kapsamında ABD Deniz Araştırmaları Ofisi tarafından finanse edilen bir Enerji Sınır Araştırma Merkezi olan Güneş Enerjisi Hasadı için Polimer Bazlı Malzemeler (PHaSE) tarafından desteklenmiştir. Bu araştırmanın bazı bölümleri, DOE, Bilim Ofisi ve Temel Enerji Bilimleri Ofisi tarafından desteklenen Gelişmiş Işık Kaynağı, Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nda 7.3.3 ve 11.0.1.2 ışın hattında gerçekleştirilmiştir.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
| Ad | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| PC71BM | Nano-C Inc | nano-c-PCBM-SF | |
| DPPBT | Massachusetts Üniversitesi | Özel Yapım | |
| PEDOT: PSS | Heraeus | P VP Al 4083 | |
| Mucasol Sıvı Temizleyici | Sigma-Aldrich | Z637181 | |
| Aseton | Sigma-Aldrich | 270725 | |
| İzopropil Alkol | BDH | BDH1133 | |
| Kloroform | Sigma-Aldrich | 372978 | |
| 1,2-diklorobenzen | Sigma-Aldrich | 240664 | |
| Lityum florür | Sigma-Aldrich | 669431 | |
| Alüminyum | Kurt Lesker | EVMAL50QXHD | |
| Cam şişeler | Fisher Scientific | 03-391-7B | |
| Ultrasonik Temizleyici | Cleanosonic | Branson 2800 | |
| Fırın | WVR | 414005-118 | |
| Temizleme Rafı | Lawrence Berkeley Ulusal | Laboratuvarı Özel Yapım | |
| Gölge Maskesi | Lawrence Berkeley Ulusal | Laboratuvarı Özel Yapım | |
| UV-Ozon Temizleyici | UVOCS INC | T16X16 OES | |
| Torpido Gözü | MBraun | Özel Yapım Evaporatör | |
| MBraun | Özel Yapım | ||
| Yuva Kalıbı Kaplayıcı | Jema Science Inc | Özel Yapım | |
| Güneş Simülatörü | Newport | Sınıfı ABB | |
| Spin Kaplayıcı | SCS Ekipmanları | SCS G3 | |
| Sıcak Plaka | Termo Bilimsel | SP131015Q | |
| X-ışını Ölçümü | Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı | Işın Hattı 7.3.3 |
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.