基于分子层模板法制备有序体相异质结有机太阳能电池

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基本信息

  • 批准号:
    51203192
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0309.光电磁功能有机高分子材料
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

Organic photovoltaics (OPVs) is one of the promising candidates as an new renewable energy source because of the low cost, flexibility and light weight. Progress has been dramatic, and the power conversion efficiency (PCE) of current state-of-the-art cells based on donor/acceptor bulk heterojunctions (BHJ) has reached 10.6 %. But in conventional BHJ OPVs, the donor/acceptor phase separation intersperses randomly, resulting in the formation of the isolated donor or acceptor domains and locally trapped charges. Furthermore, the disordered pathways for charge transport to the electrodes make the charges recombine easily, and accordingly reduce the photocurrent. The ordered bulk heterojunction (OBHJ) with periodic and vertically aligned donor/acceptor phase separation can provide a direct pathway for charge transport and reduce the charge recombination as well as eliminating the locally trapped charges. While it maintains the advantages of conventional BHJ, such as large interfacial area, efficient light absorption and exciton dissociation. Thus OBHJ can obviously improve the charge transport and collection after the exciton disociation, and accordingly improve the OPV performance. It is very of importance to develop new methods to fabricate the OBHJ. Here we aim at developing the method of molecular templating to fabricate OBHJ with controllable molecular orientation, and improve the OPV performance through controlling the OBHJ formation, elucidating the mechanism as well as optimizing the OPV structures.
有机太阳能电池具有成本低、重量轻、柔性、制作工艺简单等诸多优点,表现出巨大应用前景,成为全球新能源研究中的重点领域。有机太阳能电池从平面型异质结发展到体相异质结,其转换效率已从最初1.0 % 提高至现在的 10.6 %。但传统体相异质结中随意分布的无序电子给体-电子受体相分离容易形成孤立小岛区,使得载流子传输通道非连续。孤立小岛界面处激子分离所产生的载流子不能全部传输出去形成有效载流子,并容易和相反载流子复合,影响电池性能。最近发展的有序体相异质结不仅能保持传统体相异质结优点,而且能通过有序体相异质结中连续通道改善载流子的传输和收集效率,可以进一步提高电池性能。因此,发展新的方法制备有序体相异质结就具有非常重要的意义。本申请项目拟采用分子层模板法来制备具有可控分子取向的有序体相异质结,通过揭示分子模板层诱导形成有序结构的过程和机理,优化有序体相异质结有机太阳能电池结构,提高电池转换效率。

结项摘要

有机太阳能电池具有成本低、重量轻、柔性、制作工艺简单等诸多优点,表现出重要应用前景,特别是最近两三年发展的有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池将效率突破20%,成为全球新能源研究中的重点领域。有机太阳能电池从平面型异质结发展到体相异质结,光电转换效率也相应得到巨大提高。但传统体相异质结中随意分布的无序电子给体-电子受体相分离容易形成孤立小岛区,使得载流子传输通道非连续。孤立小岛界面处激子分离所产生的载流子不能全部传输出去形成有效载流子,并容易和相反载流子复合,影响电池性能。有序体相异质结在保持传统体相异质结优点的同时,通过连续通道改善载流子的传输和收集效率,可以进一步提高电池性能。. 在本项目资助下,申请人及团队围绕有序体相异质结的制备及形貌调控进行了深入研究,结合分子层模板法和斜角入射沉积技术,制备出具有分子取向的体相异质结,并揭示了薄膜的形成过程和机理进行,进而改善了有机太阳能电池的光电转换效率。同时,寻找新型界面材料,调控体相异质结太阳能电池的光电转换效率和稳定性。发展了新型TiO2纳米晶的合成方法及新工艺,应用于低温制备的有机太阳能电池,以P3HT:PCBM体相异质结太阳能电池为例,基于常规结构和倒置结构,获得了4.0%~4.5%的光电转换效率,并显著提高了电池的稳定性。此外,基于最新发展的钙钛矿太阳能电池,通过发展器件新型制备技术和薄膜形态调控技术,采用低温溶液法制备出高性能平面异质结钙钛矿太阳能电池,光电转换效率超过13 %,并深入揭示高效率及无测试回滞线的机制。通过该项目的研究,揭示了有机及钙钛矿太阳能电池高质量活性层薄膜的形成机制,为发展大面积、高效率柔性有机及钙钛矿太阳能电池提供了重要参考,将进一步促进有机及钙钛矿太阳能电池领域的发展,加快推进新型柔性薄膜太阳能电池的产业化进程。. 在本项目的资助下,在国际权威和重要期刊共发表SCI论文20余篇,包括Chemical Reviews,Journal of Physical Chemistry C, Organic Electronics, Nanotechnology 等;申请专利10项,已授权3项;培养了硕士研究生3名,博士研究生1名;圆满地完成了项目申请书中的预期研究成果。

项目成果

期刊论文数量(24)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(1)
Organic field-effect transistor and its photoresponse using a benzo[1,2-b: 4,5-b #39;] difuran-based donor-acceptor conjugated polymer
有机场效应晶体管及其使用苯并[1,2-b: 4,5-b]的光响应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Organic Electronics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Zou, Yingping;Xiong, Jian;Zhou, Conghua;Gao, Yongli
  • 通讯作者:
    Gao, Yongli
Solution stability of active materials for organic photovoltaics
有机光伏活性材料的溶液稳定性
  • DOI:
    10.1016/j.solener.2015.01.001
  • 发表时间:
    2015-03
  • 期刊:
    Solar Energy
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Jian Xiong;David J. Jones;Bingchu Yang;Conghua Zhou
  • 通讯作者:
    Conghua Zhou
Efficient and non-hysteresis CH3NH3PbI3/PCBM planar heterojunction solar cells
高效无磁滞CH3NH3PbI3/PCBM平面异质结太阳能电池
  • DOI:
    10.1016/j.orgel.2015.05.028
  • 发表时间:
    2015-09
  • 期刊:
    Organic Electronics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Zhikun Hu;Han Huang;Yongli Gao;Junliang Yang
  • 通讯作者:
    Junliang Yang
Mobility enhancement of SnO2 nanowire transistors gated with a nanogranular SiO2 solid electrolyte
纳米颗粒 SiO2 固体电解质门控 SnO2 纳米线晶体管的迁移率增强
  • DOI:
    10.1039/c3cp54142h
  • 发表时间:
    2014-01-01
  • 期刊:
    PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Sun, Jia;Huang, Wenlong;Gao, Yongli
  • 通讯作者:
    Gao, Yongli
Interface modification of polymer solar cells using graphene oxide and TiO2 NPs
使用氧化石墨烯和二氧化钛纳米粒子对聚合物太阳能电池进行界面修饰
  • DOI:
    10.1002/pssa.201431565
  • 发表时间:
    2015-03-01
  • 期刊:
    PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Hu, Xu;Xiong, Jian;Yang, Junliang
  • 通讯作者:
    Yang, Junliang

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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李恒月;龚辰迪;黄可卿;阳军亮
  • 通讯作者:
    阳军亮
缓冲层为氧化锌的反型聚合物太阳电池
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国科技论文
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许千树;阳军亮;黄寒;邹应萍
  • 通讯作者:
    邹应萍

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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