【摘 要】
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随着经济的发展,能源问题越来越受人们关注。聚合物太阳能电池具有重量轻、成本低等优点,成为了可再生能源开发与研究的热点之一。影响聚合物太阳能电池转换效率和稳定性的因
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随着经济的发展,能源问题越来越受人们关注。聚合物太阳能电池具有重量轻、成本低等优点,成为了可再生能源开发与研究的热点之一。影响聚合物太阳能电池转换效率和稳定性的因素有很多,而聚合物太阳能电池内功能层界面的修饰便是其中十分重要的一种因素。本文针对聚合物太阳能电池阳极修饰层的不足,通过喷雾热解法制备阳极修饰层来提高聚合物太阳能电池的光电转化效率以及改善器件的稳定性。在第三章中,采用喷雾热解法制备了PEDOT:PSS阳极修饰层,并成功的应用到了聚合物太阳能电池中;研究了二甲亚砜和异丙醇掺杂的PEDOT:PSS薄膜的形貌和电导率;优化了基底温度和喷涂高度这两种对薄膜形貌和结构有较大影响的参数;阐述了PEDOT:PSS阳极修饰层垂直相分离原理;通过太阳能电池I-V测试系统检测了二甲亚砜掺杂器件和异丙醇掺杂器件的光伏性能参数;探究了不同基底温度和后退火时间对IPA掺杂器件光伏性能参数的影响。经过一系列的参数优化,本章节中所制备的喷涂型聚合物太阳能电池光电转换效率最高达到了2.80%,接近采用旋涂法所制备器件的光电转换效率。在第四章中,采用喷雾热解法制备了MoO3薄膜来作为聚合物太阳能电池的阳极修饰层,并使用X射线衍射仪、金相显微镜和原子力显微镜对其进行了表征分析。研究了不同的喷涂高度和MoO3前驱体溶液浓度对MoO3薄膜形貌的影响;使用原子力显微镜探究了溶液法制备的MoO3薄膜,真空蒸发法制备的MoO3薄膜以及溶液法制备的PEDOT:PSS薄膜的表面形貌;最后,我们测定了基于上述阳极修饰层的聚合物太阳能电池器件的性能和稳定性。我们使用喷雾热解法制备的MoO3阳极修饰层进一步提高了喷涂型聚合物太阳能电池器件的效率,同时也增强了聚合物太阳能电池器件的稳定性。
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