《Table 1 Photovoltaic parameters of the PTB7-Th∶N2200 based solar cells measured under100 m W/cm2AM

《Table 1 Photovoltaic parameters of the PTB7-Th∶N2200 based solar cells measured under100 m W/cm2AM   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《不良溶剂诱导全聚合物太阳能电池活性层的表面功函变化》


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图5(A)给出电池器件的结构,从下至上依次为玻璃基底/氧化铟锡/PEDOT∶PSS/活性层/钙/铝.甲醇熏蒸前后各器件在AM 1.5G,100 m W/cm2光照下的电流-电压(I-V)特性曲线如图5(B)所示,相应的器件性能参数列于表1(器件数据来源于4个独立器件的平均值,误差不超过±4%).可以看出,相比于初始器件,溶剂熏蒸器件的功率转化效率(PCE)有了很大的提高,能量转化效率分别为3.51%,3.89%和3.97%.相对于初始器件,溶剂熏蒸2 min后器件效率提高了13%.从表1可以看出,相对于初始器件,溶剂熏蒸处理活性层后器件的填充因子(FF)几乎没有变化,而开路电压(Voc)从0.78 V变化到0.80 V,稍有增加,短路电流(Jsc)从8.94 m A/cm2升高到9.86 m A/cm2,有较大的变化,所以器件效率的提高主要归因于短路电流的大幅度提高.这是由于活性层表面功函的改变使活性层和电极之间能级更匹配,形成更好的欧姆接触,这有利于载流子的提取和收集从而增大了短路电流;开路电压的增加可能源于甲醇熏蒸后内建电场的增加.