《表1 有机和钙钛矿太阳电池中使用不同阴极界面材料的性能参数》

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基于富勒烯的阴极界面材料分为两大类:富勒烯吡咯烷铵盐和修饰C60衍生物.针对富勒烯吡咯烷铵盐,李等[6,9,14]开发了一系列结构,包括Mono-FPI、Bis-FPI、Bis-FIMG和Bis-FITG.器件性能如表1所示.Bis-FPI使PTDTT-DFBT:PC71BM太阳电池达到7.66%的效率,通过在界面层结合等离子体,增强活性层光吸收,可以将效率进一步提高到9%以上[45].Bis-OMe FPI由于缺少灵活的侧链,只在醇类溶剂中可溶,因此可以在多层制备中使用正交溶剂加工.将其与少量PEIE混合可以在PBDTT-TT:PC71BM体系中制得9.6%的高效率器件,它的优点和其他导电界面材料类似.针对修饰C60衍生物材料,如PCBDANI[46],由于具有极性侧链,PCBDANI可以在电极/本体异质结(BHJ,bulk heterojunction)界面处形成界面偶极,从而实现7.69%的效率.其他一系列修饰C60衍生物材料被不同课题组单独开发并验证了其功能性,包括PCBB-N-I、PCBB-3N-3I[47]、PCBANX(X=Cl、Br、I)[48-49]、PCBDANX (X=Br、I)[46,50]及C60-4TPB[51].上述研究进展都表明经过AIET过程得到的导电富勒烯材料在高性能光电器件中拥有巨大的应用潜力.