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              PEDOT好不好優惠報價「在線咨詢」

              發布時間:2021-10-20 02:44  

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              PEDOT-顯示器的未來?

                                                       —均質處理PEDOT

                自百川英樹等發現用碘或者氟h鉀摻雜的聚y炔具有與金屬相當的導電性,電導率可達10SS/cm以來,導電高分子成為科學的研究熱點。ORGACONTM透明導電絲網印刷油墨OrgaconEL-P系列絲網印刷油墨基于高分子導電聚合物PEDOT/PSS,能通過絲網印刷的方式形成透明導電的圖案,從實地塊到100微米的細線都可實現。3,4y烯二氧基撐s吩(EDOT)的聚合物PEDOT具有獨特的有點,如電導率高,透明性好,性能優良,在物體表面范圍內的薄層產生作用,還具有較好的抗水解性,光穩定性,熱穩定性以及優良的電化學性能

                20世紀80年代后期,德國拜耳公司以PSS(聚對by烯磺酸)摻雜PEDOT,解決了PEDOT的溶解性問題,從而使PEDOT/PSS的應用更加廣泛。

                PEDOT/PSS懸浮液在塑料或玻璃表面,可以形成透明的PEDOT/PSS導電膜,不僅加工處理方便,而且具有可見光透過率高,用量小,抗水解性能好,綠色環保(水基分散體)等優點,使得PEDOT獲得了巨大的商業成功,在有機薄膜太陽能電池材料,OLED材料,電致變色材料,透明電極材料等領域有廣闊應用前景,在靜電屏蔽也有應用。為實現上述目的,本發明所采用的技術方案為:一種以MoO3/PEDOT:PSS薄膜作為空穴傳輸層的鈣鈦礦光伏電池,其特征在于,電池由下到上依次包括透明導電襯底、MoO3/PEDOT:PSS空穴傳輸層、鈣鈦礦光敏層、電子傳輸層和反射電極。




              氯化鈉摻雜PEDOT:PSS實現高填充因子鈣鈦礦太陽能電池

              近年來, 以CH3NH3PbI3為代表的有機-無機雜化鈣鈦礦太陽能電池因其突出的光電性能和高光電轉換效率而受到研究者們越來越多的關注。其中PEDOT:PSS作為一種傳統的空穴傳輸材料,其具有高透光率、良好的熱穩定性以及和鈣鈦礦匹配的級,被廣泛的應用于反式的平面鈣鈦礦太陽能電池結構中。但是,以往的研究很少關注PEDOT:PSS的表面屬性對鈣鈦礦晶體生長和器件性能的影響。將冷水機溫度設置為-5℃,待溫度充分降低之后,可開始準備均質處理2。

              這一方法不僅改善了PEDOT:PSS本身的導電性,同時通過其表面分布的NaCl小晶體改善了上層鈣鈦礦薄膜的質量。通過這種簡單的方式同時提高了填充因子(高達81.9%)和開路電壓,使鈣鈦礦電池的性能從平均的15.1%提升到了17.1%,g達到18.2% 且基本沒有出現遲滯現象。通過系統的分析對比闡明了電池性能提升的本質可歸因于兩方面: ① NaCl的摻雜導致了PEDOT和PSS的相分離,從而提高了電導率和空穴提取能力;② 基本一致的NaCl和MAPbCl3晶格參數(不匹配度低于<2%)和 (001)面匹配的氯原子排列使得PEDOT:PSS 表面分布的NaCl作為種子誘導形成了均勻的具有一定(001)取向的鈣鈦礦薄膜。該研究能很好的與印刷技術相兼容,從而實現和晶體取向可調的鈣鈦礦太陽能電池的量產。(ZileiWang,ShanglongPeng*,etal。




              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。分別用陰陽離子交換樹脂交換無機鹽離子4h,得到PEDOT/PSS深藍色溶液。





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