纳米金属氧化物的功能化接枝修饰及对印刷有机光伏界面电荷输运特性的调控

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51773224
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    58.0万
  • 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:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Printable interfacial materials and interfacial charge transporting efficiency play important role in the roll-to-roll full-printed organic photovoltaics. Nanocomposite buffer layers based on metal oxides and organics show great potential in printed organic photovoltaics. However, some drawbacks of weak interfacial bonding, and poor stability should be solved currently. Aiming to develop one kind of printable interfacial materials with excellent photoelectrical properties, long-term dispersibility, less thickness dependence, and interfacial compatibility with other functional layers, this project will provide a series of metal oxide (ZnO, MoO3)-organic nanocomposites, in which functional organic segments will be directly grafted to the metal oxide surface through grafting reaction, like silane and phosphate coupling agents. This project will combine the thermodynamics and kinetics analysis of grafting process, semiconductor doping theory and simulation calculation, systematically study the grafting process from multi-dimensions as atom-molecular, nanoparticle colloidal, films and device. Three aspects including 1) the grafting reaction thermodynamics and kinetics law; 2) the interfacial physical, chemical, and charge transporting effect between metal oxide, surface modification and functional grafting molecular; 3) the influence of functional grafting on the interfacial charge transporting efficiency in the printed organic solar cells, will be mostly investigated. This project will specially emphasize the balance and cooperative improvement between the photoelectrical properties and physicochemical characteristics through functional grafting. This project will provide a series of printable interfacial materials for large-area flexible printing organic photovoltaics, and build an effective route to regulate the interfacial charge transporting efficiency in the printed organic solar cells.
可印刷界面材料及界面电荷输运特性对印刷有机光伏起决定作用。有机-金属氧化物复合材料具有印刷潜力,但目前亟需解决复合体系中界面结合力弱、光电性能调节力差的问题。本项目拟将含有π共轭体系的功能单元经硅烷、磷酸酯偶联剂等作用接枝到ZnO、MoO3纳米粒子表面,获得具有优良半导体特性、界面相容性、高分散稳定性和低厚度依赖性的可印刷界面材料。项目拟1)考察接枝反应热力学与动力学,明确ZnO、MoO3表面高效、可控、定向、有序功能接枝的方法;2)结合半导体掺杂理论,从原子分子、纳米胶体粒子、功能薄膜、半导体器件等多尺度考察接枝过程,阐明功能接枝对材料多尺度范围内光电特性尤其是印刷光伏器件界面电荷输运特性的调控规律;3)构筑接枝单元与ZnO、MoO3间的物化、电荷转移作用,重点解决利用功能接枝平衡材料半导体性能与可印刷性的问题,对推动印刷有机光伏发展具有重要科学研究和应用意义。

结项摘要

可印刷界面层材料及其界面电荷输运特性对印刷有机光伏具有重要影响。本项目旨在开发一种兼具优良的半导体特性、界面相容性、高分散稳定性和低厚度依赖性的可印刷界面层。项目执行过程中,首先解释了导致纳米氧化锌电子墨水聚集不稳定的原因是表面过量的羟基基团,进而开发了基于弱酸为稳定剂的纳米墨水策略。基于表面缺陷钝化的需求,项目开发了基于3种不同端位基团的硅烷偶联剂修饰的氧化锌纳米颗粒;并开发了基于两步接枝修饰的纳米界面材料,以及基于偶联剂修饰的氧化锌与富勒烯的复合界面层材料。项目研究了氧化锌表面修饰对纳米电子墨水分散特性、墨水长时间稳定性以及纳米材料光电性能的影响,实现了墨水稳定性在两年以上,工作厚度最高达到250 nm。其中胺基硅烷偶联剂对氧化锌电子传输层的修饰,钝化表面的羟基基团,抑制了由于表面羟基吸附活性氧,导致阴极界面电子累积的问题。同时项目也揭示了氧化锌纳米颗粒表面羟基基团也是导致有机太阳能电池界面老化的根本原因,提出了薄膜表面的路易斯酸处理策略,解决界面反应问题。项目开发了基于光化学辅助的氧化钼纳米墨水可控合成方法,揭示了该方法对氧化钼中钼价态的调控机理,实现了该类墨水在不同便捷光源下的合成;并用于全溶液有机太阳能电池。本项目开发的表面接枝类氧化锌和氧化钼纳米界面材料,适用于卷对卷凹版印刷、凹版印刷,狭缝涂布等加工方法,工作厚度最高达到250 nm,墨水可稳定保存两年。本项目中,基于旋涂氧化锌电子传输层的倒置结构1 cm2柔性有机太阳能电池效率超过16%;基于凹版印刷的氧化锌,1 cm2柔性电池效率超过14%。在本项目在基金支持下,共发表论文16篇,发表SCI论文15篇,申请国家发明专利7项。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(8)
Over 1 cm~2 flexible organic solar cells
1 cm~2以上柔性有机太阳能电池
  • DOI:
    10.1088/1674-4926/42/5/050301
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Semiconductors
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    Pan Wei;Han Yunfei;Wang Zhenguo;Luo Qun;Ma Changqi;Ding Liming
  • 通讯作者:
    Ding Liming
12.88% efficiency in doctor-blade coated organic solar cells through optimizing the surface morphology of a ZnO cathode buffer layer
12.88%%20效率%20in%20医生刀片%20coated%20organic%20solar%20cells%20through%20optimizing%20the%20surface%20morphology%20of%20a%20ZnO%20cathode%20buffer%20layer
  • DOI:
    10.1039/c8ta08873j
  • 发表时间:
    2019-01-07
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Ji, Guoqi;Zhao, Wenchao;Ma, Chang-Qi
  • 通讯作者:
    Ma, Chang-Qi
Controllable synthesis and n-doping of HMoOx nanoparticle inks through simple photoreduction for solution-processed organic photovoltaics
通过简单的光还原可控制 HMoOx 纳米颗粒墨水的合成和 n 掺杂,用于溶液处理的有机光伏
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2021.130620
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Wusong Zha;Huimin Gu;Wei Pan;Yunfei Han;Zhiyun Li;Xuefei Weng;Qun Luo;Shangfeng Yang;Chang-Qi Ma
  • 通讯作者:
    Chang-Qi Ma
Fully solution processed semi-transparent perovskite solar cells with spray coated silver nanowires/ZnO composite top electrode
具有喷涂银纳米线/ZnO复合顶部电极的全溶液加工半透明钙钛矿太阳能电池
  • DOI:
    10.1016/j.solmat.2018.05.048
  • 发表时间:
    2018-10-01
  • 期刊:
    SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS
  • 影响因子:
    6.9
  • 作者:
    Han, Kang;Xie, Menglan;Ma, Chang-Qi
  • 通讯作者:
    Ma, Chang-Qi
Fully Coated Semitransparent Organic Solar Cells with a Doctor-Blade-Coated Composite Anode Buffer Layer of Phosphomolybdic Acid and PEDOT:PSS and a Spray-Coated Silver Nanowire Top Electrode
具有磷钼酸和 PEDOT:PSS 的刮刀涂层复合阳极缓冲层和喷涂银纳米线顶部电极的全涂层半透明有机太阳能电池
  • DOI:
    10.1021/acsami.7b13346
  • 发表时间:
    2018-01-10
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Ji, Guoqi;Wang, Yiling;Ma, Chang-Qi
  • 通讯作者:
    Ma, Chang-Qi

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其他文献

基于磷钼酸和纳米氧化钼的复合空穴传输层材料及其在有机太阳能电池中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    上海大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王宜玲;伊金垛;骆群;谢中明;李艳青;马昌期;罗立强
  • 通讯作者:
    罗立强
Er~(3+)/Yb~(3+)共掺氟硅酸盐玻璃陶瓷的制备及其量子剪裁发光行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    材料科学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    潘毓;乔旭升;骆群;樊先平
  • 通讯作者:
    樊先平
稀土掺杂上转换发光玻璃陶瓷的制备及性能
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    材料科学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    傅恒毅;钱江云;潘毓;骆群;乔旭升;樊先平
  • 通讯作者:
    樊先平

其他文献

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骆群的其他基金

基于溶液法加工的金属氧化物中间层制备及其在叠层有机太阳能电池中的应用
  • 批准号:
    61306073
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    24.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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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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