聚合物太陽能電池(PSCs)為低成本、可印刷、重量輕、靈活、便攜的能源。在過去的十年里,這些優勢鼓勵了對PSCs的深入研究,因此在分子工程、形貌控制和器件優化方面取得了顯著的進步。到目前為止,通過使用聚(3-己基噻吩)(P3HT)或其他材料,已經獲得了5%以上的功率轉換效率(PCE)以-苯基-C_(60)-丁酸甲酯(PCBM)為受體的低禁帶聚合物。PSC重要的問題之一是效率低于傳統的硅基太陽電池或染料敏化太陽電池。形態學的各種方法。為了提高效率,提出了熱退火、溶劑退火、混合溶劑、[10a-e]和[10f]等控制措施。這些方法對于在水平方向(平行于薄膜表面)提供納米級的相分離形貌是非常有效的。然而這些方法對垂直分布的控制有限。雖然垂直分布對載流子的有效傳輸是非常關鍵的,但是有源層中的元件是非常重要的。
腔室型 常溫型
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