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器件


分类

电荷抽取

苝二酰亚胺(PDI)类电子传输层(ETL)是调控器件电荷抽取、界面复合与工作寿命的关键材料,直接影响有机太阳能电池的器件效率与长期运行可靠性。
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新鲜

图5围绕激子解离、界面陷阱、载流子寿命三大维度解析稳定性差异,图5a为不同ETL器件新鲜、老化后的光生电流-有效电压曲线,H75-DMA器件激子解离与电荷收集效率几乎不受空气老化影响。
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效率

同时支持阴极由银替换为铜,铜基器件效率可达18.65%,在性能接近银基器件的前提下,凸显器件层面的成本优势。
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搭载H75-DMA的铜阴极器件效率达到18.65%,接近银基器件,显示出H75-DMA兼顾柔性、透光与降低阴极材料成本的潜力。
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该材料能够抑制过度结晶和氧化降解,使刚性器件效率超过20%,并提高空气存储稳定性;
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性能

图3d通过16组独立器件的光电转换效率箱线图展示了器件性能的重复性。
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器件

384h后,H75-DMA器件仍保有约80%的初始效率。
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图3b、c分别记录AM1.5G标准光照下不同ETL器件的J-V曲线与EQE光谱,H75-DMA器件表现出更高的开路电压、短路电流、填充因子与积分光电流。
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图3f展示器件在55°C、40%–60%RH空气中持续1sun光照老化时J-V曲线的变化,H75-DMA器件各项光电参数的衰减幅度较小,表明其兼具较高光电效率与空气存储稳定性。
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同时适用于柔性、半透明器件,并支持使用铜阴极替代银阴极。
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图6h将本文半透明器件的光利用效率与近年文献结果对比,其综合性能处于较高水平。
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光电转换效率

图6i对比银、铜两种阴极器件的光电转换效率;
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该类器件的光电转换效率约为15%,适用于建筑透光光伏等场景。
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效果

搭载H75-DMA的铜阴极器件效率达到18.65%,接近银基器件,显示出H75-DMA兼顾柔性、透光与降低阴极材料成本的潜力。
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此外,H75-DMA支持器件阴极由银替换为铜,铜基器件可保留银基器件约97%的光电转换效率,体现出降低阴极材料成本的潜力。
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