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研究者对PEDOT:PPS:CFE电*进行了机械柔韧性测试。在3 mm弯折曲率半径下,该电*相较ITO电*表现出良好的柔韧性。通过对不同薄膜的*限挠度曲线测试,可以发现PEDOT:PPS:CFE的杨氏模量明显降低,从而减少了透明导电薄膜在弯折情况下所受到的机械应力。这一结论也通过有限元应力模拟和弯折前后电*的显微镜照片得到证实。









柔性钙钛矿太阳能电池机械力学稳定性:(A) 柔性电池模组在不同曲率半径弯折的照片。(B) 柔性电池在不同曲率半径下弯折300次后的光电转换效率。(C) 在3 mm曲率半径下,柔性电池弯折5000次后的光电转换效率。(D) 在3mm曲率半径下,不同有效面积的柔性电池弯折后光电转换效率。

他们进一步测试了柔性电池的长时间稳定性。因为器件同时采用PEDOT:PSS作为电*和空穴界面层,聚*公司,避免了界面层PEDOT:PSS对于ITO电*的酸性腐蚀。封装器件经过180天测试后,仍具有80%初始光电转换效率。器件的稳定性也通过飞行时间二次离子质谱进行了深入研究。PEDOT:PSS:CFE电*克服了PEDOT:PSS的吸湿性问题,从而减缓钙钛矿器件的离子扩散,聚*价钱,提高了稳定性。





氯化钠掺杂PEDOT:PSS实现高填充因子钙钛矿太阳能电池

近年来, 以CH3NH3PbI3为代表的有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池因其突出的光电性能和高光电转换效率而受到研究者们越来越多的关注。其中PEDOT:PSS作为一种传统的空穴传输材料,其具有高透光率、良好的热稳定性以及和钙钛矿匹配的级,被广泛的应用于反式的平面钙钛矿太阳能电池结构中。但是,以往的研究很少关注PEDOT:PSS的表面属性对钙钛矿晶体生长和器件性能的影响。

这一方法不仅改善了PEDOT:PSS本身的导电性,聚*好不好,同时通过其表面分布的NaCl小晶体改善了上层钙钛矿薄膜的质量。通过这种简单的方式同时提高了填充因子(高达81.9%)和开路电压,使钙钛矿电池的性能从平均的15.1%提升到了17.1%,陕西聚*,g达到18.2% 且基本没有出现迟滞现象。通过系统的分析对比阐明了电池性能提升的本质可归因于两方面: ① NaCl的掺杂导致了PEDOT和PSS的相分离,从而提高了电导率和空穴提取能力;② 基本一致的NaCl和MAPbCl3晶格参数(不匹配度低于lt;2%)和 (001)面匹配的氯原子排列使得PEDOT:PSS 表面分布的NaCl作为种子诱导形成了均匀的具有一定(001)取向的钙钛矿薄膜。该研究能很好的与印刷技术相兼容,从而实现和晶体取向可调的钙钛矿太阳能电池的量产。




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