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发布时间:2020-09-11 21:37:32
PEDOT-显示器的未来?
—均质处理PEDOT
自百川英树等发现用碘或者氟h钾掺杂的聚y炔具有与金属相当的导电性,电导率可达10SS/cm以来,导电高分子成为科学的研究热点。D***的循环依靠对电极的作用才能及时***地完成,因此对电极材料的选择尤为关键。3,4y烯二氧基撑s吩(EDOT)的聚合物PEDOT具有独特的有点,如电导率高,透明性好,性能优良,在物体表面范围内的薄层产生作用,还具有较好的抗水解性,光稳定性,热稳定性以及优良的电化学性能
20世纪80年代后期,德国拜耳公司以PSS(聚对by烯磺酸)掺杂PEDOT,解决了PEDOT的溶解性问题,从而使PEDOT/PSS的应用更加广泛。
PEDOT/PSS悬浮液在塑料或玻璃表面,可以形成透明的PEDOT/PSS导电膜,不仅加工处理方便,而且具有可见光透过率高,用量小,抗水解性能好,绿色环保(水基分散体)等优点,使得PEDOT获得了巨大的商业成功,在有机薄膜太阳能电池材料,OLED材料,电致变色材料,透明电极材料等领域有广阔应用前景,在静电屏蔽也有应用。电容器:用作负极材料,给固体电解电容器的性能带来革命性的进步,具体体现在:电导率高。
氯化钠掺杂PEDOT:PSS实现高填充因子钙钛矿太阳能电池
近年来, 以CH3NH3PbI3为代表的有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池因其突出的光电性能和高光电转换效率而受到研究者们越来越多的关注。(8)防腐涂层PEDOT/PSS涂层结合了导电性、环境稳定性及可逆的氧化还原特性等物理化学性能,能够使金属表面发生活性钝化,催化生成致密氧化钝化膜,有效屏蔽腐蚀介质,避免与金属基体的进一步接触。其中PEDOT:PSS作为一种传统的空穴传输材料,其具有高透光率、良好的热稳定性以及和钙钛矿匹配的级,被广泛的应用于反式的平面钙钛矿太阳能电池结构中。但是,以往的研究很少关注PEDOT:PSS的表面属性对钙钛矿晶体生长和器件性能的影响。
这一方法不仅改善了PEDOT:PSS本身的导电性,同时通过其表面分布的N***小晶体改善了上层钙钛矿薄膜的质量。实验设备:ATS高压均质机,光散射粒度仪样品:PDEOT:PSS分散液含量:固含量3-5%PH值为1实验目的:将产品粒径降低至100nm以下评判标准:1。通过这种简单的方式同时提高了填充因子(高达81.9%)和开路电压,使钙钛矿电池的性能从平均的15.1%提升到了17.1%,g达到18.2% 且基本没有出现迟滞现象。通过系统的分析对比阐明了电池性能提升的本质可归因于两方面: ① N***的掺杂导致了PEDOT和PSS的相分离,从而提高了电导率和空穴提取能力;② 基本一致的N***和MAPbCl3晶格参数(不匹配度低于lt;2%)和 (001)面匹配的氯原子排列使得PEDOT:PSS 表面分布的N***作为种子诱导形成了均匀的具有一定(001)取向的钙钛矿薄膜。该研究能很好的与印刷技术相兼容,从而实现和晶体取向可调的钙钛矿太阳能电池的量产。
通过滚涂法制备了一种掺杂二甲j亚砜(DMSO)和炭黑的改性PEDOT∶PSS新型对电极。固定炭黑的加入量,调节PEDOT∶PSS与DMSO的比例,用滚涂法制备了不同的薄膜对电极。通过四探针测试仪、扫描电镜、太阳电池测试仪,分别测试了薄膜对电极的方块电阻、表面形貌及其光电性能。结果表明,当PEDOT∶PSS溶液与DM-SO的质量比为4.5∶1时,制备的对电极组装的电池性能***佳,短路电流密度为2.12 mA/cm2,开路电压为0.64 V;炭黑的加入使电池的光电转化效率从1.02%提高到1.81%。在前期的工作中,我们报道了高温甲磺酸方法和转移PEDOT:PSS方法,基于P3HT:PCBM和PBDTT-S-TT:PC71BM柔性OSC分别表现了3。
尽管强酸处理能显著提高PEDOT:PSS薄膜的导电率,但大多数强酸处理易***塑料衬底,影响器件的机械柔性。为了制备高导电性PEDOT:PSS并避免***塑料衬底,一条路线是使用转移-印刷方法。然而,转印-印刷工艺复杂苛刻,要严格调控界面间的范德华力。另一种途径是制备金属/ PEDOT:PSS的双层结构的电极。利用金属薄膜提高电极的方块电阻,然而,PEDOT:PSS薄膜的导电率(500-1000 S/cm)有待提高;另外,PEDOT:PSS水分散体酸性强(pH=1),对金属有腐蚀***作用,会降低电极和器件的性能。而室温温和甲磺酸处理为制备柔性的PEDOT:PSS 的塑料电极提供了一条简单而有效的途径。可采用标准印刷方法,如狭缝涂布法、柔版印刷、丝网或者凹版印刷制作涂层。
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