【摘 要】
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作为一种环境友好、成本低廉的光电转换技术,染料敏化太阳电池受到了广泛关注.目前,基于金属有机配合物染料的能量转换效率已达到13.0%;近年来,有机染料凭借其资源丰富、结构易剪裁等独特优势引发了国际上的研究热潮,能量转换效率节节攀升,目前达到14.5%.
【机 构】
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中国科学院长春应用化学研究所,长春市人民大街5625号,130022 浙江大学化学系,杭州市天目山
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作为一种环境友好、成本低廉的光电转换技术,染料敏化太阳电池受到了广泛关注.目前,基于金属有机配合物染料的能量转换效率已达到13.0%;近年来,有机染料凭借其资源丰富、结构易剪裁等独特优势引发了国际上的研究热潮,能量转换效率节节攀升,目前达到14.5%.
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刮刀涂布法是制备大面积有机光伏器件的简单高效,且与大规模卷对卷印刷技术相兼容的方法。我们采用这种技术制备了高效的基于PffBT4T材料的聚合太阳能电池(器件结构如图1a 所示)。在制备过程中我们发现利用刮刀技术,该活性层在常规的ZnO电子传输层上不能获得均匀的薄膜,器件性能重复性差,不利于制备大面积器件[1,2]。
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Morphology optimization of the active layer is an essential way to improve the power conversion efficiency(PCE) of polymer solar cells(PSCs).The key factors for the active layer morphology are the lat
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