DSR100光譜響應度標定系統在單結聚合物太陽能電池測試方向的應用

2020-12-19 OFweek維科網

       引言

聚合物太陽能電池是具備較大前景的下一代光伏電池,可以通過室溫溶液處理法製造,其中,串聯聚合物太陽能電池因其10%的高功率轉換效率而備受關注。華南理工大學材料科學與工程學院吳宏濱老師課題組,研究了一種新開發的半導體聚合物電池,通過改變活性層的成分和共混物的結構順序來實現對帶狀拖尾的控制,使材料具有高性能光敏層、更高的化合價能級,在電子結中將尾態密度降低到電子受體的導帶以下,在單結器件中實現了類似串聯聚合物電池的效率。

研究成果

華南理工大學材料科學與工程學院吳宏濱老師課題組證明了通過控制PC71BM的LUMO以下的帶尾效應,可以有效緩解和調節基於窄帶隙聚合物PSCs的開路電壓中的基本損耗,並且可以在很寬的範圍內(100 mV)進行調製。通過光電流光譜響應特性分析和結構表徵的實驗結果,我們發現帶尾效應的減少以及電子和空穴準費米能級分裂的增加有助於改善開路電壓。此外,我們在帶拖尾和器件的光電壓輸出之間建立了相關性,提供更多有關高VOC起源的應用,為材料的進一步改進提供理論和實驗指導依據。

圖1 60wt% PC71BM的PSCs共混物的光學性質和的器件性能

氟取代法對深化的有效性,HOMO能級和PTB7-Th作為有希望的電子供

本文首先研究了具有規則組成的倒置結構中器件的性能,其中聚合物:PC71BM的比例為1:1.5。在1個太陽光1000 Wm=2的光照,模擬AM 1.5G照明情況下,PSCs展現出了非常好的光電性能。 根據器件的J–V特性得出的器件參數,如VOC,Jsc和填充因子(FF)分別為0.815 V,17.52 mAcm-2和72.0%,效率為10.28 %。與我們以前的報告中最佳PTB7器件的性能相比(VOC= 0.740 V,Jsc= 17.20 mA cm-2,FF = 72.0%和PCE = 9.15%),PTB7-Th器件具有更高的VOC和更高的Jsc,表明氟取代基方法確實是一種非常成功的方法。

通過將EQE數據與AM 1.5G太陽光譜的乘積積分而獲得的理論Jsc為17.99 mA cm-2,這與從J–V特徵曲線獲得的值非常吻合(圖1b,表1),這些數據為了進一步增強PTB7-Th器件的VOC和整體器件性能提供了一定的實驗依據。

表1 PC71BM在10%至95%之間的重量分數變化範圍

為了調查VOC增強機制,本文分析了器件的暗飽和電流,從圖3a,b中可以看出,所有曲線斜率基本一致,其理想因子值為1.45±0.15。根據VOC的斜率與光強度的自然對數(圖3c),發現大多數設備在照明條件下的理想因子為1.10±0.10,器件之間的電荷動態變化不大。

圖3a 有源層中具有不同PC71BM重量分數的一系列典型器件的暗伏安特性;

圖3b 黑色實線適合暗J–V的指數增長特徵;圖3c  VOC與器件的光強度自然對數

結論

本文研究發現單結PSCs材料的PCEs超過10%,該太陽能電池性能可與非晶/微晶矽太陽能電池相比擬,是一種高效有機串聯元件。通過使用新合成的,具有深HOMO能級的窄帶隙半導體聚合物,以及控制電子受體傳導帶以下的尾態密度和共混物的無序度,該材料在相對較低的光照強度條件下(0.3–0.5太陽照射)PCEs可以達到11%,這是朝著實現經濟高效的太陽能電池邁出的重要一步,也為太陽能電池材料的研究提供了一定的理論和實驗依據。

文章信息

這一成果發表在nature photonics上,該文章是由華南理工大學材料科學與工程學院吳宏濱老師課題組完成。

本研究採用的是北京卓立漢光儀器有限公司 「研究級DSR100系列探測器光譜響應度標定系統」,如需了解該產品,歡迎諮詢。


相關焦點

  • 【客戶案例精選】高效率和光電壓的單結聚合物太陽能電池
    引言  聚合物太陽能電池是具備較大前景的下一代光伏電池,可以通過室溫溶液處理法製造,其中,串聯聚合物太陽能電池因其10%的高功率轉換效率而備受關注。華南理工大學材料科學與工程學院吳宏濱老師課題組,研究了一種新開發的半導體聚合物電池,通過改變活性層的成分和共混物的結構順序來實現對帶狀拖尾的控制,使材料具有高性能光敏層、更高的化合價能級,在電子結中將尾態密度降低到電子受體的導帶以下,在單結器件中實現了類似串聯聚合物電池的效率。
  • DIO添加劑有助於提高聚合物太陽能電池的效率
    近日,中國科學院上海光學與精細機械研究所的研究人員與蘇州大學在聚合物太陽能電池(PSCs)超快動力學研究方面取得進展。研究團隊利用飛秒瞬態吸收技術研究了有機太陽能電池的活性層,解釋了1,8-二碘辛烷(DIO)添加劑對PSCs效率提升的貢獻。該成果已發表在《Nanomaterials》上。
  • 藉由「流汗」散熱,提高太陽能電池板發電效率
    對此,他們已經為太陽能電池板研發出冷卻系統,成功冷卻太陽能電池板並提高了19%的發電效率。最初,他們決定用氯化鈣來解決該問題,但氯化鈣中一半的原料為鹽,它極易吸溼潮解,也易溶於水。基於此,他們通過氯化鈣、納米碳管研發出新型聚合物凝膠,當接觸到溼氣,凝膠就會吸收鈣鹽與水分漸漸脹大,而在聚合物結構中的納米碳管不僅可以吸熱,還能讓聚合物不斷循環吸水與排水的過程。
  • ...第185期)|碳化矽|聚合物|納米|太陽能電池|反應器|陶瓷_網易訂閱
    噴墨列印超薄太陽能電池可擺脫對稀有礦石的依賴  據外媒報導,沙烏地阿拉伯的研究人員開發出了薄的有機太陽能電池,這種電池同類電池相比擁有一些優勢。據了解,這種新型太陽能電池效率更高,其使用了更多的普通元件並可以被噴墨印刷到表面上進而能夠實現足夠的輕便靈活,而這能為可穿戴電子設備所用。
  • 解析2020年的七個太陽能跟蹤器系統調整和新技術!
    在清潔能源高度發展的今天,推進能源技術化革新和消費革命,構建清潔、高效、安全的能源體系已經成為現代世界能源發展的主體方向。作為新能源中的代表,光伏發電以其無汙染、取之不盡等優勢為大眾廣泛認可,並運用到了各行各業。下面就來分享2020年有關光伏發電的跟蹤器系統調整和新技術。
  • 法國科學家構建半透明太陽能電池組件
    法國的科學家基於基於恩佐噻二唑的光敏劑,構建了一個半透明的染料敏化微型太陽能電池板,其有效面積為14平方釐米。由法國能源與健康實驗室分子系統和納米材料(SyMMES)以及法國替代能源與原子能委員會(CEA)領導的研究小組開發了RK1染料的四個不同變體,其包含基於苯並噻二唑的分子YKP-88。科學家指出:「這種染料在用經典結構製造的染料敏化太陽能電池中顯示出超過9%的效率,而在基於反蛋白石的電極上顯示出高達10.3%的效率。」
  • 韓國Nanobase 拉曼光譜/螢光壽命/光電流成像系統介紹
    XperRam Ultimate是一款多功能共聚焦拉曼(螢光)/光電流/瞬態螢光檢測光譜成像系統,採用透射式光路設計,提高了產品的靈敏度和穩定性。-光電探測器,石墨烯電晶體的拉曼和光電流Mapping光電器件的導電性檢測,缺陷檢測光伏和電池- 太陽能電池,鈣鈦礦研究- 鋰離子電池,燃料電池分析光電探測器- 探測器晶體- 光電探測器性能和缺陷檢測應用案例
  • 基於光合作用原理,葉綠素也能製備太陽能電池
    近日,吉林大學物理學院的研究人員與日本立命館大學、長浜生物科學技術大學的研究團隊合作,開發出了兩種不同結構的雙層或三層全葉綠素的生物太陽能電池,僅由葉綠素衍生物作為光敏材料的生物太陽能電池,實現了4.2%的高光電轉換效率,相關研究成果已發表於《ACS Energy Letters》雜誌。
  • 半透明的鈣鈦礦太陽能電池,未來窗戶就可以發電
    乍看之下很普通的玻璃,其實它是半透明的鈣鈦礦太陽能電池。就好比日本為奧運打造的新國立競技場,其上方就裝有Kaneka研發的半透明太陽能電池,而且由於電池是由多層網狀玻璃組成,還具有防火功效。(Source:Arne Müseler /CC BY-SA 3.0 DE)不過目前不管是日本的透明太陽能電池、還是其他廠商的,通常這類型的太陽能板價位相當高,有時還有不穩定與效率低的問題,因此離大規模商業化還有一段距離,對此澳洲蒙納士大學與國家科研機構聯邦科學與工業研究組織(CSIRO)已通過鈣鈦礦太陽能電池與有機聚合物
  • 鋰離子電池和鋰聚合物電池的區別
    鋰離子電池的應用前景十分廣闊,目前主要集中用於手機和筆記本電腦,是現代高性能電池的代表。   它們的主要區別在於電解質的不同,液態鋰離子電池使用液體電解質,聚合物鋰離子電池則以固體聚合物電解質來代替,這種聚合物可以是「幹態」的,也可以是「膠態」的,目前大部分採用聚合物凝膠電解質。
  • 可伸縮高效太陽能電池可用於可穿戴電子產品或柔性機器人皮膚
    將矽和高彈性聚合物結合在一起可以生產出具有破紀錄的延展性和高效率的太陽能電池。 將矽和高彈性聚合物結合在一起可以生產出具有破紀錄的延展性和高效率的太陽能電池。 當晶體矽太陽能電池板與可伸縮的可穿戴電子產品或柔韌的機器人皮膚結合在一起時,其效果與用作剛性屋頂電池板時一樣有效。KAUST的研究人員已經設計出一種方法,將堅硬的矽轉化為太陽能電池,可以達到破紀錄的95%,同時保持高達19%的太陽能捕獲效率。
  • 2021中國西部(成都)國際太陽能光伏及儲能技術設備展
    【展品範圍】太陽能光伏展區:◆生產技術及研究設備:光伏電池:光伏電池生產商、電池組件生產商、電池組件安裝商;零部件:蓄電池、充電器、控制器、轉換器、逆變器、監視器、支架/追蹤系統、電纜等;光伏原材料:矽料、矽錠/矽塊、矽片、封裝玻璃、封裝薄膜、其它原料;光伏工程及系統:移動能源、離網型太陽能光伏系統、光伏系統集成
  • 播報:臺灣三大電信運營商大舉進軍太陽能;邁為籤訂HJT太陽能電池等...
    其中,臺灣大宣布,規劃投入上百億元新臺幣自建太陽能電廠,相關工程由臺汽電承包,預計2022年產出200萬度綠色電力,是臺灣首家自建太陽能電廠的運營商。  臺灣大總經理林之晨預計,臺灣大最快2030年,最晚2040年可以達到100%使用綠色能源的目標。
  • 基於P3HT有機太陽能電池新紀錄!
    在共軛聚合物有機太陽能電池(OSC)領域,小分子有機半導體的分子設計向來是研究的重點。研究人員通過有效調整材料的光電性能和形態特性,在轉化效率(PCE)上接連取得進展。然而,這一系列的研究也使得材料的化學結構變得越來越複雜,從而使其合成成本過高而無法實現廣泛應用。
  • 太原理工大學 王龍博士等《JACS》:醌式聚合物中的激子裂分現象
    有機聚合物材料因其成本低、質輕和可大面積柔性加工等優點使其具備很好的商業應用前景。設計發展高效穩定的聚合物激子裂分材料對於激子裂分的實際光伏器件應用具有重要的意義。然而相比於小分子類型,目前已報導的聚合物激子裂分材料體系非常少,同時生成的多激子態還面臨著分離困難等缺陷。
  • 華東理工大學解永樹教授綜述卟啉染料敏化太陽能電池研究進展
    染料敏化太陽能電池(DSSCs) 是一種具有良好應用前景的光電轉換技術。作為自然界光合作用中心的核心組分,卟啉具有很高的摩爾消光係數和易於修飾的結構,可用於太陽能的捕獲,是一類重要的 DSSC 敏化染料。
  • 由鈣鈦礦和矽製成的串聯太陽能電池效率可達29.15%
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】數十年來,矽一直是太陽能電池市場的主宰者,但近幾年被「後起之秀」鈣鈦礦逐漸掩埋了鋒芒,後者效率從2009年的不到4%迅速上升至今年早些時候的20%,接近矽25%的長期記錄。
  • 分析丨聚合物電池和鋰電池對比
    廣義的鋰電池包括鋰原電池和鋰離子電池;由於鋰離子電池比鋰原電池應用更廣,所以鋰電池在較狹義上通常是指鋰離子電池;在鋰離子電池內部又有兩種分類:聚合物鋰離子電池和液態鋰離子電池,因為質量更大、應用更多的是液態鋰離子電池,所以鋰電池的狹義理解就是指液態鋰離子電池,而聚合物鋰離子電池又叫鋰聚合物電池,人們習慣上簡稱為聚合物電池。
  • 明冠新材:全球太陽能電池背板製造優勢企業
    太陽能電池背板前景廣闊當前,全球能源體系正加快向低碳化轉型,可再生能源規模化利用與常規能源的清潔低碳化將是能源發展的基本趨勢,加快發展可再生能源已成為全球能源轉型的主流方向。全球光伏發電已進入規模化發展新階段,太陽能在解決能源可及性和能源結構調整方面均有獨特優勢,將在全球範圍得到更廣泛的應用。
  • 矽或鈣鈦礦串聯太陽能電池創造新的世界效率記錄
    長期以來,矽一直是太陽能電池的黃金標準,但隨著現在它逐漸開始達到極限。而「後起之秀」鈣鈦礦正在成為一個有前景的合作夥伴,現在工程師們已經創造了一個新的世界效率記錄,他們創造出的串聯太陽能電池的效率已接近30%。自約十年前鈣鈦礦進入太陽能電池領域以來,它一直以驚人的速度打破效率紀錄——尤其是當它跟矽配對時。