您好,歡迎來到易龍商務網!
發布時間:2021-08-28 14:13  
【廣告】





在柔性PV中,的FTE是金屬摻雜的金屬氧化物(metal doped metal oxide,MMO),例如銦摻雜的氧h錫(ITO)。然而,ITO在塑料基板上存在機械脆性和導電性差問題;另外,通過高溫真空濺射法制備MMO,使得MMO價格昂貴,且與印刷和卷對卷不兼容。作為MMO的替代物,聚(3,4-亞二氧s吩):聚(b乙x磺酸)(PEDOT:PSS)薄膜的成本相對較低,并且具有高的光學和電學特性,優異的熱穩定性,良好的柔韌性等。在前期的工作中,我們報道了高溫甲磺酸方法和轉移PEDOT:PSS方法,基于P3HT:PCBM和PBDTT-S-TT:PC71BM柔性OSC分別表現了3.92%[1]和6.42%[2]的能量轉換效率(PCE)。這種OSC器件的PCE和機械柔性有待進一步加強。8wt%),實現了澤貝克系數和電導率的同時提升,獲得了功率因子超過100mW/mK2的復合薄膜,比純的PEDOT:DBSA基體提高了50%以上。
PEDOT薄膜對電極的成膜方法
染料敏化太陽能電池(DSSC)主要是模仿光合作用原理,研制出來的一種新型太陽電池,具有壽命長、結構簡單、生產成本較低、易于大規模工業化生產等優點,近年來取得了很大的進展。DSSC的循環依靠對電極的作用才能及時地完成,因此對電極材料的選擇尤為關鍵。高分子導電聚合物聚3,4-乙撐二氧s吩(PEDOT)因其高導電性、對電解質的催化能力、透明性和柔性等特點受到廣泛關注,成為DSSC對電極材料研究的熱點。ODA-SA/PEDOT-PSS膜電導率高于ODA/PEDOT-PSS復合LB膜,其電導率呈各向異性,水平電導率(σ_‖)與垂直電導率(σ_⊥)之間相差3~4個數量級,Ⅰ-Ⅴ曲線呈指數關系,為典型的電子隧穿類型。
原位聚合法不需要特殊設備、操作簡單、膜厚可控、可涂布于各種形狀的表面,尤其對找不到合適溶液的導電聚合物和某些特殊表面具有優勢,且聚合方式種類多樣,合成PEDOT薄膜的全過程中可通過摻雜改變聚合物結構,獲得的聚合物電導率高、應用前景廣闊,是制備PEDOT薄膜對電極新的趨勢。 與以往傳統的和碳對電極相比,PEDOT具有高電導率、透明性以及柔性等優點。三種薄膜制備方法各有優缺點,促進了PEDOT薄膜對電極的發展,也使得DSSC取得了巨大的進步。RD9003:RD9004:PEDOT/PSS導電液Poly(3,4ethylenedioxythiophene)/poly(styrenesulfonate)CAS:155090-83-8固體含量1。