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上海交大劉烽教授團隊 Nat. Commun.: 全聚合物電池效率突破19%并實現廣角度光吸收
2023-08-05  來源:高分子科技

  未來光伏建筑/交通一體化下,很難保證光垂直入射,因此實現大接收角的光伏組件是減少光伏組件實際應用中光損失的必經之路(如圖1)。全聚合物有著優異的穩定性,更加適合商業化應用,然而由于全聚合物電池形貌調控困難,效率相對類y6類小分子受體較低。開發具有納米級纖維結構集成在微米尺寸表面拓撲結構中的有機光伏薄膜是一種理想的方案。


1 表面陷光形貌的優勢


  近期,上海交通大學劉烽教授團隊以全聚合物體系PM6:PY-IT為基礎,提出了一套形貌順序調控策略(DIB/TA/SVA),將全聚合物形貌調節難題拆分,逐步優化活性層薄膜形貌順序形貌調控策略的引入,實現納米尺度纖維結晶形貌優化,促進了激子到載流子的轉換更重要的是,在后處理過程中,高濃度的DIB與活性層薄膜由于模量差異,產生的應力釋放導致表面出現島狀陷光結構。納米纖維供體-受體網絡和微米尺度陷光結構的結合使效率達到19.06%(經認證為18.59%),這是迄今為止全聚合物太陽能電池的最高效率。此外,微米尺寸的表面結構也有助于大的光接收角,相比于常規平面結構器件功率增益提高了30%


  GIWAXS的表征結果表明,與as-cast PM6:PY-IT共混膜相比,DIBDIB/TA/SVA共混膜的結晶性得到改善DIB/TA/SVA共混膜結晶質量的明顯提升,表明相應的處理增強了π-π堆積的有序性。這種變化主要是由TA/SVA處理引起的,TA/SVA處理驅除DIB添加劑,誘導了纖維形態的形成。改進的π-π堆積有利于提升電荷傳輸減少復合,從而提高了器件的性能。,16502215 cm?1波數處的紅外吸收分別標定PM6PY-IT,基于AFM-IR探測DIB/TA/SVA共混物中的纖維結構PM6PY-IT顯示出分辨率良好的互聯纖維結構,平均寬度約為15 nm根據線切割剖面估計,纖維間距離約為30 nm在納米級雙連續形貌的頂部為順序加工薄膜的微米級陷光結構,以光學顯微鏡、表面輪廓儀等表征方法證明了活性層表面直徑大約為10個微米的陷光結構存在,如圖2所示。與硅電池類似,島狀陷光結構提供漫反射來減少光學損失以此提高器件性能。圖3為太陽能電池的角度相關器件性能對比圖。對于DIB/TA/SVA器件,在入射角為50°時,光電轉換效率16.76%相比之下,as-cast器件在相同入射角下的PCE11.02%。在這種情況下,可以獲得更高的日間能源產量和更靈活的安裝條件。得到了令人鼓舞的結果。 


2 納米尺度纖維結晶與微米尺度陷光形貌 


3 微米表面形貌實現廣角度光吸收


  該工作以“具有納米/微米分級結構和廣角光接收的全聚合物有機太陽能電池”(All-polymer organic solar cells with nano-to-micron hierarchical morphology and large light receiving angle)為題發表在《nature communication》上(Nat. Commun. 14, 4148 (2023))。化學化工學院博士生曾瑞、博士后研究員朱磊為論文第一作者,上海交通大學劉烽教授為通訊作者。上海交通大學化學化工學院、變革性分子前沿科學中心、物質科學原位中心、氫科學中心為第一完成單位。


  原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-023-39832-4

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(責任編輯:xu)
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