基于可印刷陷光微结构金属电极的全溶液成型聚合物太阳能电池的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61605171
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0502.光子与光电子器件
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Full-solution processed polymer solar cells are able to be quite cost efficient, which provide a recognized effective approach to realize large-scale roll-to-roll fabrication and commercial applications. Therefore, it has important research and application value for the national energy and environment. So far, there are still two bottle-neck problems in full-solution processed devices: fabricating high-quality printable metal electrodes and improving power conversion efficiency (PCE) in further step. To address these challenges, in this project, a low-cost high-quality metal printing method based on polymer assisted metal deposition (PAMD) will be utilized to fabricate light-trapping nano-structured metal electrodes for full-solution processed polymer solar cells. This research will focus on making clear how the chemical deposition condition affects the metal thin film internal structure and components, surface morphology, replication on nano-structured substrates, electrical and optical properties. On the basis of theoretical model building, simulation and device fabrication, this project aims to achieving PCE improvement in full-solution processed polymer solar cells in attribute to the light-trapping effects from printable nano-structured metal electrodes, and meanwhile studying the relative physical characteristics. This project will set remarkable foundation for the application of this printable (nano-structured) metal thin film in optical and optoelectronic devices in the future.
聚合物太阳能电池的全溶液法制备,能够大幅度的降低器件成本,是业内公认实现大规模卷对卷生产,以及商业化应用的有效途径,因此该研究对我国能源、环境等方面有重要应用价值。目前该类器件中仍然存在两个瓶颈难题:高质量印刷金属电极制备和光电转化效率提升。本项目将利用基于聚合物辅助金属沉积方法(PAMD)的低成本高质量金属印刷技术,制备陷光金属微结构电极,并应用到全溶液成型器件中。重点研究PAMD技术成膜化学环境对薄膜内部结构和成分,表面形貌,衬底微结构的复型性,以及电学、光学特性的影响。通过理论建模,计算仿真和器件制备,实现可印刷金属微结构电极对全溶液成型器件光电转化效率提升,并研究和总结相关物理机理和规律。该研究为以后印刷金属(微结构)薄膜在光学、光电子器件中的应用奠定理论和实验基础。

结项摘要

聚合物太阳能电池的全溶液法制备,能够大幅度的降低器件成本,是业内公认实现大规模卷对卷生产,以及商业化应用的有效途径,因此该研究对我国能源、环境等方面有重要应用价值。目前该类器件中仍然存在两个瓶颈难题:高质量印刷金属电极制备和光电转化效率提升。本项目利用基于聚合物辅助金属沉积方法(PAMD)的低成本高质量金属印刷技术,制备陷光金属微结构电极,并应用到全溶液成型器件中。重点研究PAMD技术成膜化学环境对薄膜内部结构和成分,表面形貌,衬底微结构的复型性,以及电学、光学特性的影响。通过研究,获得高平整性(RMS 粗糙度低于2nm),高反射率(与真空沉积薄膜相差5%左右),高电导率(100nm 厚度的薄膜方块电阻小于800 毫欧/□)的金属薄膜。并且通过界面工程优化,使得金属薄膜成功应用于太阳能电池器件和有机发光器件。实验制备的柔性器件在1000次弯曲疲劳测试中,性能衰减速度明显减缓。另一方面通过理论和实验的研究,获得了良好的器件性能和抗弯曲能力。在陷光结构设计方面,通过建模、计算、优化和实验验证得到了良好效果。通过理论建模,计算仿真和器件制备,实现可印刷金属微结构电极对全溶液成型器件光电转化效率提升,并研究和总结相关物理机理和规律。该研究为以后印刷金属(微结构)薄膜在光学、光电子器件中的应用奠定理论和实验基础。项目执行期间,共发表7篇SCI论文,同时申报发明专利一项。.

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Tomographic Diffractive Microscopy: A Review of Methods and Recent Developments
断层扫描衍射显微镜:方法回顾和最新进展
  • DOI:
    10.3390/app9183834
  • 发表时间:
    2019-09
  • 期刊:
    Applied Sciences-Basel
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Zhang Ting;Li Kan;Godavarthi Charankumar;Ruan Yi
  • 通讯作者:
    Ruan Yi
Numerical analysis of the angular insensitive photovoltaic light harvesting with the biomimetic scattering film inspired by the rose petal epidermal topography
受玫瑰花瓣表皮形貌启发的仿生散射膜角度不敏感光伏光采集的数值分析
  • DOI:
    10.1016/j.solener.2018.05.098
  • 发表时间:
    2018-08
  • 期刊:
    Solar Energy
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Kan Li;Renmao Wu;Yi Ruan;LiuQing Zhang;Hongyu Zhen
  • 通讯作者:
    Hongyu Zhen
Full-solution processed, flexible, top-emitting polymer light-emitting diodes based on printed Ag electrodes
基于印刷银电极的全解决方案加工、柔性顶发射聚合物发光二极管
  • DOI:
    10.1039/c7tc01183k
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Zhen Hongyu;Chen Yunxiang;Zhang Chunlei;Zhou Zhonggao;Li Kan;Zhao Yan;Mei Xiaofei;Ling Qidan
  • 通讯作者:
    Ling Qidan
Optimization of Light Management Layers for Light Harvest of Perovskite Solar Cells
用于钙钛矿太阳能电池光收集的光管理层的优化。
  • DOI:
    10.1364/oe.27.0a1004
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Li Kan;Zhang Shang;Ruan Yi;Li Dongmei;Zhang Ting;Zhen Hongyu
  • 通讯作者:
    Zhen Hongyu
Solution-processed, top-emitting, microcavity polymer light-emitting diodes for the pure red, green, blue and near white emission.
经过溶液处理的顶发射微腔聚合物发光二极管,可发出纯红、绿、蓝和近白光发射
  • DOI:
    10.1088/1361-6528/ab51bb
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Nanotechnology
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Zhuang Qixin;Zou Ding;You Guofeng;Li Kan;Zhen Hongyu;Ling Qidan
  • 通讯作者:
    Ling Qidan

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其他文献

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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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