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發布時間:2021-09-06 04:31  
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PEDOT (或PEDOT:PSS)在電化學儲能體系中可以作為活性物質(主要提供雙電層電容)、導電添加劑、粘結劑等組分,這使得PEDOT復合材料電極在儲能器件中有極為廣泛的應用。對PEDOT納米復合材料在電化學電容器、電池以及交流濾波器件等應用典型實例的分析,PEDOT材料在電化學儲能體系中的,即制備具有功能性的電化學儲能器件(柔性、可拉伸性等)或者通過PEDOT骨架結構的化學修飾來實現更高的能量儲存密度。通過超高壓均質這樣一個手段,能夠改善樣品性能從而使應用成為現實。
PEDOT:PSS因其良好的印刷性和柔韌性,是常應用于柔性透明電極的導電高分子材料。在以往的研究報道中,通常采用溶劑摻雜的方法提高PEDOT:PSS薄膜電導率。但這種方法提高電導率的程度有限,并且PEDOT:PSS薄膜自身的靛藍色不利于作為鈣鈦礦太陽能電池的透明電極。一種采用氟離子液體作為PEDOT:PSS添加劑,來調控PEDOT和PSS二者相分離,實現制備網格狀PEDOT:PSS薄膜。通過四探針測試儀、掃描電鏡、太陽電池測試儀,分別測試了薄膜對電極的方塊電阻、表面形貌及其光電性能。這種結構可提高PEDOT:PSS薄膜電導率超過4000 S/cm,并顯著提高了薄膜的透光率。研究團隊結合其印刷電子的研究基礎,采用狹縫擠出工藝,宏量印刷了PEDOT:PSS柔性透明電極,并成功應用于柔性鈣鈦礦太陽能電池和模組中。
柔性鈣鈦礦太陽能電池機械力學穩定性:(A) 柔性電池模組在不同曲率半徑彎折的照片。(B) 柔性電池在不同曲率半徑下彎折300次后的光電轉換效率。(C) 在3 mm曲率半徑下,柔性電池彎折5000次后的光電轉換效率。低溫全溶液加工非常適合印刷﹑卷對卷和刮涂加工,并且使柔性OSC產品具有低成本的優勢。(D) 在3mm曲率半徑下,不同有效面積的柔性電池彎折后光電轉換效率。
他們進一步測試了柔性電池的長時間穩定性。因為器件同時采用PEDOT:PSS作為電極和空穴界面層,避免了界面層PEDOT:PSS對于ITO電極的酸性腐蝕。封裝器件經過180天測試后,仍具有80%初始光電轉換效率。(2)有機電致發光(LED)有機發光二極管和聚合物發光二極管是目前顯示器件研究的熱點,它將是下一代顯示器的有力競爭者。器件的穩定性也通過飛行時間二次離子質譜進行了深入研究。PEDOT:PSS:CFE電極克服了PEDOT:PSS的吸濕性問題,從而減緩鈣鈦礦器件的離子擴散,提高了穩定性。