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新策略可提升柔性有机太阳能电池效能和机械稳定性

发布时间:2023-03-07

央广网北平4翌年30日消息 近日,中国科学院苏州塑料技术与工程研究课题所研究课题员葛子义小组,通过三元作法过渡到长链的聚合物第三组分,构成缠绕骨架有机体,显著增加了活性层在所制造倾斜和拉伸方面的耐用性。固化的活性层有机体同时也抑制了分子在冷诱导下的发散和结晶,三元电子器件显露出优异的冷稳定性。无关学术论文发表在Matter上。

有机电子元件骨架图 中国科学院苏州塑料技术与工程研究课题所供图 央广网发

与此相反有机电子元件带有成本低、质量轻和可与此相反化等优点,可作为可穿戴电子体系的供电系统,因而成为研究课题冷点。尽管发展迅速,但与此相反电子器件的工作效率维系15%-17%,与之相对,刚度有机电子元件已冲破19%。此外,对与此相反有机电子元件硬度的研究课题导致滞后。

研究课题中,领域专家通过三元作法过渡到第三组分塑料,优化掺杂%以及活性层表面等辅以稳定有序的互传网络形像,构成有利于激子分离和电子传输的稳定通道,显著增加了有机太阳能电子器件的工作效率。三元作法协同造就聚合物长链优势和催化反应不强结晶特性,克服了催化反应基活性层体系脆性的特性。三元混内层中沿链长分布式的电源应力更易逼近应变能,使得活性层乳胶显露出高的硬度。基于银网格/塑料衬底与此相反电极制取的三元电池工作效率达到16.52%,且带有很差的所制造稳定性,在1000方式中循环倾斜后仍能够保持初始能量转换工作效率的97.5%。

接下来,领域专家计划通过印刷等方式实现大片制取,冲破商业大片制取的关键技术,努力推动有机电子元件大规模普及化。

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