当前位置:首页 > 光伏资讯 > 光伏技术 » 组件技术 > 正文

西安交通大学科研人员在大面积印刷有机太阳能电池研究领域取得重要进展

来源:西安交通大学发布时间:2020-08-24 17:16:34

有机太阳能电池因为其柔性、质轻、可以溶液法加工等特点长期以来受到广泛的关注。得益于非富勒烯受体的快速发展,有机太阳能电池单节效率已经突破18%。然而目前高性能的器件大多通过实验室中小面积旋涂成膜制备得到,为了进一步适应商业化应用的要求,发展大面积印刷加工技术迫在眉睫。狭缝挤出成膜结合卷对卷加工是最有望实现有机太阳能电池大面积印刷的技术。不同于旋涂加工的溶剂快速蒸发成膜过程,加上剪切力的作用,印刷加工的成膜过程是个缓慢且复杂的过程,容易造成薄膜内部的结晶和相分离尺寸过大,从而降低器件性能。因此,如何调控印刷加工过程的聚集/结晶动力学获得合适的结晶和相分离形貌是制备高性能印刷电池器件的关键。在有机太阳能电池领域,通过印刷加工动力学调控活性层形貌制备高性能有机太阳能电池的策略鲜有报道。

西安交通大学金属材料强度国家重点实验马伟课题组近期通过原位表征技术(原位膜厚表征,原位吸收光谱表征,原位广角X射线散射表征)对印刷加工过程中薄膜的结构演变进行了详细研究,通过平衡给受体的成膜聚集/结晶动力学优化形貌制备了高性能印刷有机太阳能电池器件。课题组首先研究了刮涂这种实验室大面积印刷加工的原型工具的成膜过程形貌演变。研究发现,在刮涂制备PBDB-T:FOIC体系的器件时,受体FOIC的结晶性过强导致器件性能变差,通过先预沉积一层薄的PBDB-T:IT-M层,可以在加工PBDB-T:FOIC这一主体系时为给体PBDB-T的结晶提供大量聚合物晶核,同时抑制受体FOIC的结晶,使得给受体结晶动力学更平衡,从而获得了最高11.9%的光电转换效率(PBDB-T:FOIC体系为10.5%)。课题组进一步对狭缝挤出成膜过程进行了细致的表征,通过改变加工温度实现对狭缝挤出成膜加工动力学过程的有效调控。研究发现,在PM7:IT4F体系中,使用60oC溶液加工可以有效地平衡给受体的聚集速率,从而抑制了过大的相分离,促进了激子的解离;而使用60oC基底加工可以有效平衡给受体的结晶形核和长大速率,从而尽可能的提高结晶度,促进了载流子的传输,最终获得了13.2%的印刷器件效率。课题组将这一工艺-形貌-性能构效关系应用到高效的PM6:Y6体系,调节加工温度在使用含卤溶剂(氯苯)和绿色溶剂(二甲苯、三甲苯)加工时获得相似的动力学过程(给受体聚集/结晶动力学平衡),从而获得和旋涂加工相媲美的印刷器件效率,同时也是目前印刷加工二元有机太阳能电池器件的最高光电转换效率(15.6%)。课题组关于印刷加工聚集/结晶动力学调控以及印刷工艺-形貌-性能构效关系的研究对今后有机太阳能电池的大面积印刷加工有着重要指导意义。

相关研究发表在Adv. Energy Mater.(先进能源材料),Energy&Environ. Sci.(能源环境科学)和Adv. Mater.(先进材料)上。这三篇高水平论文的第一作者分别是博士生王艺林、林保均、赵恒。马伟教授为三篇论文的通讯作者,西安交通大学金属材料强度国家重点实验室均为第一单位。该研究得到了东华大学唐正教授,慕尼黑工业大学Peter Muller-Buschbaum教授的支持。该研究得到科技部重点计划、国家自然科学基金、中国博士后科学基金、西安交通大学基本科研业务费,德国电子加速器研究所(DESY)的支持。

特别声明:
凡本网注明来源: "索比光伏网或索比咨询"的所有作品,均为本网站www.solarbe.com合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明来源: "索比光伏网或索比咨询"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
推荐新闻
光伏黑马再次拿下电池片订单

光伏黑马再次拿下电池片订单

近日,中科云网发布公告,浪潮集团有限公司发布了硅太阳能电池片采购项目中标公示,中科云网科技集团股份有限公司成为第一成交候选人并进入公示期。

中科云网太阳能电池
2024-11-29
亿晶光电入选2024年度江苏省质量信用AAA级企业名单

亿晶光电入选2024年度江苏省质量信用AAA级企业名单

近日,江苏省市场监管局、江苏省发改委发布《2024年度江苏省质量信用AAA级企业公示名单》。常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“亿晶光电”) 被评定为“江苏省质量信用AAA级企业”。

亿晶光电太阳能电池
2024-11-27
该企业启动“下一代太阳电池示范”资助项目

该企业启动“下一代太阳电池示范”资助项目

近日,日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)宣布在“绿色创新基金”的资助框架下,正式启动“下一代太阳能电池示范项目”。该项目通过支持薄膜钙钛矿太阳电池技术的研发与大规模生产,为实现日本2050年碳中和目标提供有力支撑。

太阳能电池碳中和
2024-11-26
3GW!中尽国际钙钛矿太阳能电池项目签约滨州邹平

3GW!中尽国际钙钛矿太阳能电池项目签约滨州邹平

11月20日,2024第九届国际(三亚)铝产业链绿色发展高峰论坛开幕式在海南省三亚举行。山东省副省长周立伟视频致辞,中国金融40人论坛学术顾问、国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主席黄奇帆,国务院原参事、中国有色金属工业协会原会长陈全训,中国有色金属工业协会党委副书记、中国有色金属加工工业协会理事长范顺科出席,市委书记宋永祥出席并作主旨演讲。

太阳能电池
2024-11-21
晶澳组件多场景质量保证(三):直面干热挑战,征服沙漠极境

晶澳组件多场景质量保证(三):直面干热挑战,征服沙漠极境

在前面探讨了晶澳DeepBlue 4.0 Pro系列组件在湿热、极寒等各类环境下的卓越表现之后,本期我们将重点聚焦光伏组件如何在干热环境下的沙戈荒等地区保持高质量、高可靠及高发电水平。

晶澳科技光伏组件
2024-11-29
共探产品力提升 | 正泰新能出席PV ModuleTech Europe

共探产品力提升 | 正泰新能出席PV ModuleTech Europe

当地时间11月26日至27日,由PV-Tech主办的欧洲专业光伏论坛PV ModuleTech Europe 2024在西班牙这片光伏热土举行,本次大会汇聚了全球光伏尖端人才,共同探讨欧洲光伏市场未来前景。正泰新能凭借着在光伏组件领域的长期耕耘积累,受邀出席本次盛会。

正泰新能光伏组件
2024-11-28
印度光伏产能将增至80GW!

印度光伏产能将增至80GW!

随着全球对可再生能源需求的不断增长,印度传统上依赖中国制造电池装配光伏组件的局面正在发生深刻变化。印度政府近日提出了提升国内太阳能电池产能的新任务,预计到2026年,印度的电池产能将大幅跃升至80GW以上,占预计投运的172GW组件产能的近50%。

可再生能源光伏组件
2024-11-27
​脉络能源百MW钙钛矿光伏组件生产线首片下线,1.2x1.6平米组件全面积效率达17.5%

​脉络能源百MW钙钛矿光伏组件生产线首片下线,1.2x1.6平米组件全面积效率达17.5%

脉络能源在珠海市香洲区正菱(三溪)高科园建成100MW钙钛矿光伏组件生产线,并成功实现首片组件下线。该生产线主要生产面积为1.2x1.6m2的大面积地面电站和光伏建筑一体化(BIPV)用钙钛矿光伏组件,同时兼容室内弱光组件和大面积柔性组件的生产。

​脉络能源钙钛矿光伏组件
2024-11-26
中材节能国际将在乌兹别克斯坦建设太阳能发电厂

中材节能国际将在乌兹别克斯坦建设太阳能发电厂

2024年11月29日,乌兹别克斯坦投资、工业和贸易部主持签署了一项重大可再生能源项目投资协议。中国领先的能源公司中材节能国际将在纳沃伊州卡尔玛纳区建设一个300兆瓦的太阳能发电厂和一个75兆瓦的储能系统。

中材节能国际太阳能发电
2024-12-05
Meta、谷歌、亚马逊等巨头掀起美国光伏投资热潮

Meta、谷歌、亚马逊等巨头掀起美国光伏投资热潮

根据美国太阳能产业协会(SEIA)公布的最新报告,美国企业对清洁能源的投资热情空前高涨,创下历史新高,其中科技巨头在太阳能应用领域更是起到了带头作用。报告显示,截至2024年第1季度,美国企业已安装近40GW的太阳能发电设施,企业储能规模也突破1.8GWh。

清洁能源太阳能发电
2024-11-27
河南:10月太阳能发电同比增加19.47%

河南:10月太阳能发电同比增加19.47%

2024年10月,河南省全社会用电量311.39亿千瓦时,同比增长3.45%;年累计用电量3623.98亿千瓦时,同比增加7.07%。全省发电量270.71亿千瓦时,同比增长13.37%;年累计发电量3137.27亿千瓦时,同比增加10.80%。10月份当月,太阳能34.58亿千瓦时,同比增加19.47%。

太阳能发电
2024-11-25
联合国前副秘书长索尔海姆点赞中国国际光伏与储能产业大会

联合国前副秘书长索尔海姆点赞中国国际光伏与储能产业大会

11月17日,2024第七届中国国际光伏与储能产业大会正式开幕,包括联合国前副秘书长、“一带一路”绿色发展国际联盟主席、欧盟亚洲中心联席主席埃里克·索尔海姆在内的海内外重磅嘉宾出席本次盛会。索尔海姆在接受光伏新观察等媒体采访时表示,中国现在是全球绿色转型不可或缺的国家,中国光伏企业占到了世界光伏太阳能80%到90%的份额,这次盛会带来的影响力可能比刚刚闭幕的联合国气候变化巴库大会更重要。

光伏电站太阳能发电
2024-11-19
返回索比光伏网首页 回到西安交通大学科研人员在大面积印刷有机太阳能电池研究领域取得重要进展上方
关闭
关闭