基于P3HT:PCBM光敏特性的光耦合器件的研究

来源 :天津理工大学 | 被引量 : 4次 | 上传用户:Lucy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来有机电子器件以其轻便、低廉、适合制备大尺寸器件等优点受到越来越多的重视,与此同时一部分有机电子器件得到商业化应用更加促进了有机电子器件的研究发展。在众多被研究的对象中有机光伏器件作为有希望解决能源危机的清洁能源而成为研究的焦点。光耦合器件是70年代发展起来的一种新型器件,已被广泛应用于电器绝缘、电平转换和开关电路等领域。无机光耦合器件是基于无机硅等高成本的半导体材料制备的,因此限制了无机光耦合器件的成本降低。随着有机半导体材料的发展,有机发光二极管和有机光敏器件取得了很大的进步,这使得有机光耦合器件的制备成为可能。与无机光耦合器件的复杂制备工艺和高成本相比,有机光耦合器件的制备工艺简单、成本低廉,并且能够做柔性器件。因此,有机光耦合器件的研究受到国内外研究小组越来越多的重视。在本文的工作中,我们选用共轭高分子聚合物聚(3-己基噻吩):(6,6)苯基C61-丁酸甲酯(P3HT:PCBM)作为功能材料。主要进行了如下三方面的研究工作:(1)我们研究了不同波段的光对基于材料P3HT:PCBM的光伏器件的能量转化效率的影响。针对P3HT:PCBM材料的吸收谱范围在460nm到630nm之间,我们选择作为入射光源的波长分别为470nm、520nm、568nm和624nm。对应上述这四个不同的入射光波长,我们制备的光伏器件的能量转化效率η分别为2.37%、1.7%、0.7%和0.26%。在开路电压(Voc)方面对应上述的四个不同光波长分别得到0.52V、0.5V、0.3V和0.28V。通过研究发现,材料P3HT:PCBM对短波长的光的能量利用率比较高。(2)我们将有机发光二极管和光伏器件相结合制备了有机光耦合器件,并研究了不同波长的光作为能量传递媒介的时候对光耦合器件的输出电流特性和电流传输率的影响。通过我们的实验结果我们得到,对应作为传递媒介的光波长分别为470nm、520nm、568nm和624nm的时候,光耦合器件的电流传输率分别为1.2%、0.4%、0.3%和0.1%。在输出电流特性方面同样是随着作为传递媒介的光波长度的变短输出电流变大。通过研究发现,短波长的光作为能量传递媒介的时候光耦合器件的性能更好。(3)我们研究了PEDOT:PSS化学修饰层对制备的光耦合器件性能的影响。通过研究发现,在用PEDOT:PSS修饰阳极的情况下不但器件的输出电流和电流传输率得到了显著提高,修饰后的耦合器件的电流传输率是修饰以前电流传输率的7倍,即修饰层的应用能够提高输出光电流的转化效率。此外修饰层的引入很好的消除了光耦合器件的时间延迟效应。
其他文献
编程计算器在工程测量中的应用非常广泛,它具有携带方便、智能编程、智能计算、数据存储、操作简单、成本低廉等优点。在工程测量中,应用编程计算器编制程序可以使计算工作简
D/A转换器是将数字量转换成模拟量的电路。它将微处理器输出的数字控制信号转换成系统控制需要的模拟电流或电压信号,是数模混合信号系统输出控制必不可少的关键接口电路。尤
本文利用中国健康与养老追踪调查数据(CHARLS)2011年数据,实证分析子女"啃老"对老年人生活满意度的影响。在考虑了数据聚类特征的情况下,发现老年人向子女提供经济支持有利于
ZnO是一种Ⅱ-Ⅵ族宽禁带直接带隙半导体材料,室温下禁带宽度约为3.37eV,激子束缚能高达60meV,远高于室温下的热能(26meV),可实现室温下激子受激辐射,适合于制备短波长光电器件,
在高功率激光驱动的惯性约束聚变大型光学系统中,光学元件的负载能力是限制激光器高通量输出的瓶颈。光学元件表面固有缺陷是导致损伤阈值低的主要原因,但在大型光学系统运行
现代疾病预防和治疗过程中,物理疗法(简称理疗)利用了光、电、声等物理方法对人体疾病进行治疗和干预,不仅达到了治疗和预防疾病的目的,还为学生的物理学习开辟了一个新的窗
基于《中图法》的语义本体相似度计算,是结合《中图法》内容和结构体系,利用语义逻辑关系等手段,进行语义相似度计算,而建立的推理规则能较好地体现词语之间的语义关系,提高
对静电生物效应研究的现状、已取得的进展和可望获得的进步进行了综述,对静电技术在医疗保健中的应用做了简要介绍,提出了深入探讨静电对生物体作用的微观机制,必将使静电生物效
初高中生物课程衔接是初高中教学的核心和落脚点,实质上就是2个学段相互承接、相互分工以及不重复浪费、没有断档的一种有机结合的状态。这对于提高生物教学质量,更好实现新课
目的:建立黄花油点草药材的质量标准。方法:参照2015年版《中国药典》方法对药材样品的性状、显微结构进行鉴别,对其水分、灰分及浸出物进行检查;采用薄层色谱法(TLC)对药材