叠层有机太阳能电池中间层界面偶极的精细调控与性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51703041
  • 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:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Benefiting from the ability to manufacture large-area and flexible devices by solution processing, organic solar cells have become a promising photovoltaic technology these years. Due to fully using the solar spectra, organic solar cells based on tandem architecture show greater potentials in realizing higher power conversion efficiencies (PCE) than in single-junction devices.To further improve device performances, in this project, we propose a conceptual study for full -dipole-assisted interconnecting layers for better photoelectricity and processing properties in organic tandem solar cells. Based on a variety of bulk heterojunction (BHJ) materials, we aim to develop a general understanding on the relationships among molecular structures, aggregation behaviors, doping conditions, processing procedures and the dipole moments in full-dipole-assisted interconnecting layers. On this basis, we expect to achieve highly-efficient tandem organic solar cells using the full-dipole-assisted interconnecting layer strategy.
有机太阳能电池由于具有可溶液加工、可制备成大面积柔性器件的特点,已经成为一项十分有潜力的光伏技术。得益于高效利用太阳光谱的能力,采用多重活性层代替单一活性层以充分利用太阳光的叠层有机太阳能电池表现出取得较高光电转化效率的潜力。为了进一步提高器件的光电转化效率,本项目拟将界面偶极引入叠层有机太阳能电池中间层中以改善中间层的光电性能与加工性能。拟结合子电池活性层材料的性能,研究中间层材料化学结构、聚集态结构、掺杂条件、化学环境及加工方法与中间层界面偶极矩之间的关系,并利用界面偶极制备高性能中间层,以获得高效率叠层有机太阳能电池。

结项摘要

本项目严格按照任务书中的研究计划执行,并根据领域发展趋势及时拓展研究内容。系统地将界面层的问题划分为活性层/界面层界面、界面层内部及界面层/电极层界面三个方面,利用有针对性的研究手段分析了界面层化学组成、机械结构与以上三方面问题的关联;此外,独立成功开发出连续调控界面层表面自由能的方法,并系统研究了界面层表面自由能对活性层成膜过程、形貌的影响,并使用该方法取得了十分出色的填充因子和光伏效率;此外,基于活性层性能优化,研究了制约多种活性层材料光生电荷性能的损耗机制。具体内容如下:.细致调控界面层性能并系统研究了不同界面层的工作机理(Adv. Mater. 2018, 1801801)。本项工作的核心在于开发了能够有效连续调控界面层表面自由能的方法,将氧化钨纳米粒子与PEDOT:PSS共混,制备了WOx:PEDOT:PSS阳极界面层。通过调节WOx的加入量,实现了通过调控界面层表面自由能来调节活性层形貌,并取得了具有权威认证的优异光伏性能(开路电压0.87V,短路电流20.74mA/cm2,填充因子80.79%,光伏效率14.57%)。该结果为当前单结有机太阳能电池经权威认证的最高纪录。此外,在以生物分子制备界面层方面取得了一定的研究成果(Nano Energy,2018,50,169-175)。该工作调节了生物分子α-PLL的加工性能,成功将其直接制备成阴极界面层并取得了良好效果。同时系统地将界面层的问题划分为活性层/界面层界面、界面层内部及界面层/电极层界面三个方面,利用有针对性的研究手段分析了界面层化学组成、结构与以上三方面问题的关联。最后,通过全面的表征手段证明了α-PLL与活性层受体之间有效的掺杂机制,以及由此产生的良好电荷收集性能。制备了高效率叠层有机太阳能电池,光电转化效率达到19%。研究成果在高水平SCI 期刊上发表论文5篇。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Regulating Bulk-Heterojunction Molecular Orientations through Surface Free Energy Control of Hole-Transporting Layers for High-Performance Organic Solar Cells
通过空穴传输层的表面自由能控制来调节高性能有机太阳能电池的体异质结分子取向
  • DOI:
    10.1002/adma.201806921
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Advanced Materials
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Wang Jianqiu;Zheng Zhong;Zhang Dongyang;Zhang Jianqi;Zhou Jiyu;Liu Jingchong;Xie Shenkun;Zhao Yong;Zhang Yuan;Wei Zhixiang;Hou Jianhui;Tang Zhiyong;Zhou Huiqiong
  • 通讯作者:
    Zhou Huiqiong
Polyamino acid interlayer facilitates electron extraction in narrow band gap fullerene-free organic solar cells with an outstanding short-circuit current
聚氨基酸中间层有利于窄带隙无富勒烯有机太阳能电池中的电子提取,具有出色的短路电流
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2018.05.034
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Nano Energy
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Zheng Zhong;Zhou Huiqiong;Tang Zhiyong;Yao Huifeng;Hou Jianhui;Tang Zhiyong;Wang Rong;Xie Shenkun;Zhang Yuan;Tang Zhiyong;Zhou HQ;Hou JH;Zhang Y
  • 通讯作者:
    Zhang Y
A Highly Efficient Non-Fullerene Organic Solar Cell with a Fill Factor over 0.80 Enabled by a Fine-Tuned Hole-Transporting Layer
通过微调空穴传输层实现填充因子超过 0.80 的高效非富勒烯有机太阳能电池
  • DOI:
    10.1002/adma.201801801
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Advanced Materials
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Zheng Zhong;Hu Qin;Zhang Shaoqing;Zhang Dongyang;Wang Jianqiu;Xie Shenkun;Wang Rong;Qin Yunpeng;Li Wanning;Hong Ling;Liang Ningning;Liu Feng;Zhang Yuan;Wei Zhixiang;Tang Zhiyong;Russell Thomas P.;Hou Jianhui;Zhou Huiqiong
  • 通讯作者:
    Zhou Huiqiong
The effect of one-or two-dimensional conjugated benzodithiophene in polymeric donors on the device performance of non-fullerene organic solar cells
聚合物给体中一维或二维共轭苯并二噻吩对非富勒烯有机太阳能电池器件性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.dyepig.2018.11.056
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Dyes and Pigments
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Zheng Zhong;Zhou Huiqiong
  • 通讯作者:
    Zhou Huiqiong

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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

        graph TD
          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]
      
关闭
close
客服二维码