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文檔簡(jiǎn)介
1、由于能源危機(jī),各國(guó)投入了大量的人力、財(cái)力、物力對(duì)太陽(yáng)能電池這種清潔能源進(jìn)行研究。目前,有機(jī)太陽(yáng)能電池、無(wú)機(jī)太陽(yáng)能電池的研究,已取得一定成果,無(wú)機(jī)太陽(yáng)能電池效率高、穩(wěn)定性好,但造價(jià)昂貴、工藝復(fù)雜;有機(jī)太陽(yáng)能電池效率和穩(wěn)定性雖不及無(wú)機(jī)太陽(yáng)能電池,但價(jià)格低廉、制備簡(jiǎn)單,二者各有優(yōu)缺點(diǎn)。為了集雙方優(yōu)勢(shì)于一體,有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)合太陽(yáng)能電池這一概念得以提出,有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)合太陽(yáng)能電池成為一個(gè)新的研究熱點(diǎn)。ZnO是一種重要的n型半導(dǎo)體光電材料,毒性小,制備簡(jiǎn)單
2、,來(lái)源豐富,在太陽(yáng)能電池研究中受到了廣泛的關(guān)注。本論文主要研究了基于ZnO有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)合太陽(yáng)能電池的特性,首先制備了納米ZnO,對(duì)相關(guān)性質(zhì)做了探討,進(jìn)而制備了以其為陰極修飾層、受體材料的太陽(yáng)能電池器件,并對(duì)器件性能進(jìn)行了分析。主要研究?jī)?nèi)容分為以下三部分:
1、ZnO成型溫度的研究
采用溶膠-凝膠法制備ZnO,以穩(wěn)定鋅鹽乙酸鋅為鋅源,配置前驅(qū)液。對(duì)前驅(qū)液進(jìn)行不同溫度退火,經(jīng)表征確定ZnO的最低成型溫度為120℃。將其作為
3、陰極修飾層用于電池中,制備了ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/ZnO/Al結(jié)構(gòu)的器件,結(jié)果表明ZnO層的加入能增大短路電流和填充因子,有效提高器件性能。以5000r/min速度旋涂ZnO前驅(qū)液時(shí)有最高的光電轉(zhuǎn)換效率,電流由原來(lái)的6.02mA/c㎡提高到6.69mg/c㎡,填充因子由35.4%提高到42.1%。
2、退火溫度對(duì)ZnO的影響
將ZnO前驅(qū)液薄膜在120℃-400℃范圍內(nèi)退火,觀測(cè)形貌,我們發(fā)
4、現(xiàn)隨著退火溫度的升高,ZnO納米顆粒的粒徑逐漸增加,薄膜由連續(xù)變?yōu)椴贿B續(xù),粗糙度逐漸增大。從ZnO生長(zhǎng)機(jī)理方面可以解釋為,退火溫度的升高有利于ZnO納米顆粒沿(0001)晶面方向生長(zhǎng)。進(jìn)而制備ZnO納米棒,強(qiáng)化(0001)方向增長(zhǎng)。將不同溫度下得到的ZnO納米粒子薄膜和ZnO納米棒用于器件,制備了ITO/ZnO(不同退火溫度)/P3HT/Ag,ITO/ZnO/ZnO nanorod/P3HT/Ag兩種結(jié)構(gòu)的太陽(yáng)能電池,結(jié)果表明隨著退火溫
5、度的增加,ZnO薄膜粗糙度增大,影響ZnO與P3HT、P3HT與Ag電極的接觸面,使得短路電流逐漸增大,開(kāi)路電壓逐漸減小。
3、P3HT:ZnO共混太陽(yáng)能電池的研究
從1中我們知道ZnO的成型溫度為120℃,而且該溫度下得到的ZnO納米結(jié)構(gòu)能有效的用于太陽(yáng)能電池中。將ZnO前驅(qū)液與P3HT溶液共混,制備P3HT:ZnO共混薄膜,ZnO比較均勻分散在P3HT中。將該薄膜用于太陽(yáng)能電池中,制備ITO/PEDOT:PSS/
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