近年來,有機(jī)太陽電池(OSCs)因質(zhì)輕、半透明、可溶液加工等優(yōu)點,已成為極具發(fā)展前景的可再生綠色轉(zhuǎn)化技術(shù)之一,體現(xiàn)了巨大的應(yīng)用潛力。當(dāng)前,得益于新材料的設(shè)計開發(fā)及活性層形貌的優(yōu)化,基于本體異質(zhì)結(jié)(BHJ)結(jié)構(gòu)器件的功率轉(zhuǎn)換效率(PCEs)已超過19%。但是,如何精準(zhǔn)調(diào)控活性層形貌,形成梯度分布結(jié)構(gòu)的給受體組分來提高電荷的傳輸與收集和減少復(fù)合仍然是一項挑戰(zhàn)。為了解決這一問題,研究者們采用了順序沉積給體和受體的方法調(diào)控活性層梯度分布,這一策略不僅可以降低給體和受體材料相互作用的復(fù)雜性,還能使給受體分別富集在陽極和陰極,從而大大提高電荷的傳輸和利用效率。然而,目前高效體系中的給體/受體材料均易溶于氯仿、氯苯和甲苯等溶劑中,正交溶劑較難選擇且效率較低,所以如何減少上層溶液對下層薄膜的侵蝕,仍是準(zhǔn)平面異質(zhì)結(jié)(PPHJ)有機(jī)太陽電池需要探究的難題。
圖2 (a) 壓印PM6和(b) 壓印PM6/Y6在150 °C下的光學(xué)顯微鏡圖(OM)和深度圖。(c) 150 °C下壓印PM6的平面和(d) 截面掃描電鏡圖。(e) 壓印PM6/Y6的截面掃描電鏡圖與放大圖。原子力顯微鏡 (AFM) 和相圖(f) PM6和(g) PM6/Y6,(h) 壓印PM6和 (i) 壓印PM6/Y6在150℃下的相圖。
全文鏈接:https://doi.org/10.1002/adfm.202209152
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