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文檔簡介
1、能源危機(jī)的到來,迫使人們將焦點(diǎn)聚集在新型能源的發(fā)展與研究上。而聚合物太陽能電池作為新型能源的典型代表,具有廣闊的應(yīng)用前景,逐漸成為目前國際上研究和關(guān)注的熱點(diǎn)。
含氟聚合物太陽能電池給體材料具有熱穩(wěn)定性高,抗氧化和抗老化等性能優(yōu)良的特性,有望作為高性能光伏材料使用。將氟原子引入到光伏聚合物中可以調(diào)控聚合物的電子能級,同時賦予聚合物分子較好的共平面性,以獲得高性能的聚合物光伏材料。因此,有關(guān)含氟聚合物的合成及其氟對聚合物光伏性
2、能的影響規(guī)律的研究文獻(xiàn)日漸增多,然而其結(jié)論卻不盡相同,不同的體系表現(xiàn)出不同的規(guī)律。本文選取苯并二噻吩(給體單元D)與苯并噻二唑(受體單元A)組成的D-A型聚合物光伏材料體系為研究對象,研究了氟原子對此類聚合物光伏材料及其光伏器件性能的影響規(guī)律,其主要研究內(nèi)容和結(jié)果如下:
1、以苯并二噻吩為供體單元,分別以苯并噻二唑和氟代苯并噻二唑?yàn)槭荏w單元,設(shè)計合成了兩種具有D-A結(jié)構(gòu)的共軛聚合物光伏材料P1和P2,詳細(xì)表征了聚合物的結(jié)構(gòu)
3、,對比研究了氟原子對聚合物材料及其制備的BHJ太陽能電池性能的影響規(guī)律。研究發(fā)現(xiàn),F(xiàn)原子的引入,改善了聚合物的熱穩(wěn)定性,但導(dǎo)致其溶解性能下降、吸收光譜變窄;F使聚合物的HOMO和LUMO能級同時降低,但光學(xué)帶隙基本不變。以P1或P2為電子給體,PC71BM為電子受體,制備了共混體相異質(zhì)結(jié)太陽能電池,其能量轉(zhuǎn)換效率分別為3.01%和2.00%。發(fā)現(xiàn)氟原子的引入,雖然提高了電池的開路電壓,但是由于顯著地降低了聚合物的溶解性能,聚合物與PC7
4、1BM之間發(fā)生了較大的相分離,使得器件的短路電流與填充因子同時下降,最終導(dǎo)致了整個器件能量轉(zhuǎn)換效率的降低。
2、針對上述氟代聚合物P2溶解性能較差的問題,為了減小由于聚合物的溶解性不好對其性能的影響,本文將兩個長的辛烷基側(cè)鏈引入到苯并噻二唑受體單元上以改善聚合物的溶解性,分別以辛烷基取代的苯并噻二唑和含氟的辛烷基取代苯并噻二唑?yàn)槭荏w單元,以苯并二噻吩為供體單元,又設(shè)計合成了兩種溶解性能更優(yōu)良的D-A型共軛聚合物光伏材料P3
5、和P4,詳細(xì)表征了聚合物的結(jié)構(gòu),研究了烷基取代基以及氟原子對聚合物材料及其器件性能的影響規(guī)律。研究發(fā)現(xiàn),烷基的引入,顯著改善了聚合物的溶解加工性能,使得相應(yīng)的聚合物的吸收光譜紅移,帶隙略微下降;氟原子對烷基取代的聚合物的紫外-可見吸收光譜的影響較小。基于P3與P4制備的BHJ太陽能電池的能量轉(zhuǎn)換效率均為1.6%。同時引入氟原子和烷基鏈,降低了光伏電池的短路電流,使得其光伏性能下降。
3、設(shè)計合成了一種新型的氟取代的苯并氮三
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