王 美,劉久銘,劉春雨,郭文濱*
(1.吉林大學(xué) 電子科學(xué)與工程學(xué)院,吉林 長(zhǎng)春 130012;2. 上海科技大學(xué) 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,上海 201210)
能源短缺已經(jīng)成為制約世界可持續(xù)發(fā)展的重大難題,人們對(duì)于化石能源的替代品的需求愈加迫切,利用清潔且可再生的太陽(yáng)能光伏技術(shù)發(fā)展迅速。體異質(zhì)結(jié)聚合物太陽(yáng)能電池具有重量輕、成本低、靈活性高、可大面積印刷等優(yōu)點(diǎn),近年來(lái)得到了廣泛的關(guān)注[1-2]。迄今為止,單節(jié)和疊層的聚合物太陽(yáng)能電池的能量轉(zhuǎn)換效率分別超過(guò)了16%和18%[3-4],呈現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。為了進(jìn)一步提升器件性能,光伏器件結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、新型材料的合成以及制備工藝的優(yōu)化等方面的工作不斷深入。典型的體異質(zhì)結(jié)聚合物太陽(yáng)能電池由兩個(gè)收集電荷的電極以及夾在兩個(gè)電極之間的有機(jī)光活性層組成,一般來(lái)說(shuō),光活性層中產(chǎn)生的激子(電子-空穴對(duì))會(huì)解離成電子和空穴進(jìn)行電荷的萃取。然而,由于有機(jī)半導(dǎo)體的激子擴(kuò)散長(zhǎng)度和壽命很短[5],所以器件的結(jié)構(gòu)以及載流子的輸運(yùn)網(wǎng)絡(luò)都需要精細(xì)的設(shè)計(jì)以保證激子在衰變到基態(tài)之前完成有效的解離和輸運(yùn)[6]。因此,多層薄膜結(jié)構(gòu)和工作機(jī)制決定了界面工程對(duì)于器件性能和穩(wěn)定性的影響舉足輕重。界面特性對(duì)于光子吸收,載流子的產(chǎn)生、傳輸和收集都發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。在光活性層與電極之間增加一層緩沖層通常是提高聚合物太陽(yáng)能電池效率的一個(gè)有效途徑。對(duì)于器件性能而言,界面層起到的作用是極其復(fù)雜的??傮w來(lái)說(shuō),界面作用通??梢愿爬槿齻€(gè)方面:首先是隔離作用。界面層的加入避免了活性層與電極的直接接觸,從而阻止一些非必要的物理現(xiàn)象及化學(xué)反應(yīng)?;钚詫优c電極的接觸由于擴(kuò)散和化學(xué)鍵的形成等因素會(huì)在界面形成各種各樣的陷阱[7-8],而這些陷阱會(huì)在禁帶中產(chǎn)生缺陷能級(jí),電子將從導(dǎo)帶能級(jí)弛豫到缺陷能級(jí),然后在弛豫到價(jià)帶最終與一個(gè)空穴復(fù)合,所以加入界面層鈍化光活性層表面缺陷對(duì)于提升器件性能是非常重要的。同時(shí),調(diào)整表面形態(tài)使活性層與外界環(huán)境隔絕,避免水氧等因素對(duì)活性層的影響,對(duì)器件穩(wěn)定性的增強(qiáng)也有一定的積極作用;其次,引入界面層的材料不同,勢(shì)必會(huì)引入不同的基團(tuán),這會(huì)在一定程度上改變薄膜自身的電學(xué)或光學(xué)性能,例如,通過(guò)摻雜來(lái)改善活性層的導(dǎo)電性以及光吸收性能[9-10];再次是能級(jí)匹配作用。界面層的加入可以調(diào)節(jié)陰極或陽(yáng)極的功函數(shù),或者在活性層與電極之間提供一個(gè)緩沖能級(jí),通過(guò)改善能級(jí)匹配促進(jìn)載流子的輸運(yùn)。本文在理解聚合物太陽(yáng)能電池內(nèi)部的基本工作機(jī)理的基礎(chǔ)上,分別從材料、摻雜和修飾三個(gè)方面總結(jié)和探究了界面工程在聚合物太陽(yáng)能電池中的研究進(jìn)展。
實(shí)際上,聚合物太陽(yáng)能電池通常使用兩種器件結(jié)構(gòu),即正向結(jié)構(gòu)和反向結(jié)構(gòu),如圖1所示。它們的區(qū)別是在正向結(jié)構(gòu)中,氧化銦錫(ITO)作為陽(yáng)極收集空穴;在反向結(jié)構(gòu)中,ITO作為陰極收集電子。活性層兩側(cè)與電極的夾層加入緩沖層,分別作為空穴傳輸層(HTL)和電子傳輸層(ETL)。
圖1 正向和反向聚合物太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)Fig.1 Normal and inverted structures of polymer solar cells
聚合物太陽(yáng)能電池的基本工作原理可以概述為5個(gè)基礎(chǔ)步驟(見(jiàn)圖2):
(1)光子的吸收和激子的產(chǎn)生。光活性層是吸收光子的主要區(qū)域,一般是電子供體材料(D)和電子受體材料(A)組成的雙相納米結(jié)構(gòu)。在體異質(zhì)結(jié)聚合物太陽(yáng)能電池中,供體材料一般為共軛聚合物,與傳統(tǒng)無(wú)機(jī)半導(dǎo)體材料相比,共軛聚合物具有較高的光吸收系數(shù),能夠吸收該區(qū)域中大部分的入射光子。由于光的激發(fā),活性層中產(chǎn)生電子-空穴對(duì),因庫(kù)侖力而束縛在一起的電子-空穴對(duì)稱(chēng)之為激子。
(2)激子的擴(kuò)散。激子要在活性層中擴(kuò)散到D/A界面,此時(shí),較長(zhǎng)的激子擴(kuò)散長(zhǎng)度是必要的。為了克服激子擴(kuò)散長(zhǎng)度短的缺點(diǎn),對(duì)于活性層的形貌控制變得至關(guān)重要[11]。
(3)激子的解離。在D/A界面,由于施主和受主的最低未占據(jù)分子軌道(LUMO)和最高已占據(jù)分子軌道(HOMO)之差能夠提高克服激子束縛能的驅(qū)動(dòng)力,所以激子能夠有效地解離為自由電荷載流子。為了擴(kuò)大活性層中D/A界面的尺寸來(lái)進(jìn)一步促進(jìn)激子的離解,體異質(zhì)結(jié)聚合物太陽(yáng)能電池應(yīng)運(yùn)而生[12-13]。
(4)電荷的輸運(yùn)。激子在D/A界面解離后,電子趨向于向WF較低的受體一側(cè)運(yùn)動(dòng),而空穴則趨向于向WF較高的供體一側(cè)移動(dòng),載流子通過(guò)躍遷機(jī)制向電極輸運(yùn)。在這個(gè)過(guò)程中,溫度、載流子濃度及物質(zhì)的摻雜等因素都對(duì)載流子遷移率有較大影響[14-15]。
(5)電荷的萃取和收集。在聚合物太陽(yáng)能電池的薄膜層狀結(jié)構(gòu)中,電荷從活性層輸運(yùn)到正負(fù)極,過(guò)程中活性層與電極之間的界面特性對(duì)于光生電荷載流子的收集和提取起著至關(guān)重要的作用。使用新型緩沖層材料優(yōu)化界面特性以及發(fā)展倒置器件結(jié)構(gòu)優(yōu)化活性層垂直相分離和提高器件穩(wěn)定性都是改善器件性能的有效方式[16-17]。
圖2 聚合物太陽(yáng)能電池的工作原理Fig.2 Basic working principle of polymer solar cell
體異質(zhì)結(jié)聚合物太陽(yáng)能電池的界面特性直接影響器件的表面電荷復(fù)合、內(nèi)建電場(chǎng)以及電荷萃取,這些過(guò)程很大程度上影響器件內(nèi)部的光物理行為(載流子的產(chǎn)生、輸運(yùn)、收集等)。良好的界面層通常需要:(1)降低接觸勢(shì)壘的能級(jí)匹配;(2)良好的溶解性以確保成膜;(3)適當(dāng)?shù)臐?rùn)濕性以避免孔洞;(4)保持內(nèi)置電場(chǎng)的界面偶極相互作用[18]。在過(guò)去的幾十年間,研究人員對(duì)于聚合物太陽(yáng)能電池中的界面工程已經(jīng)進(jìn)行了深入的研究。如設(shè)計(jì)并合成高遷移率或高光吸收效率的界面層材料[19-21]及通過(guò)熱退火、溶劑退火及加入添加劑等對(duì)界面形貌進(jìn)行修飾等[22-23]。本文從界面層材料、界面摻雜以及界面修飾三個(gè)方面對(duì)界面工程在聚合物太陽(yáng)能電池中的應(yīng)用進(jìn)行了總結(jié)。
太陽(yáng)能電池多層薄膜的材料選擇是界面工程的基礎(chǔ),材料的性能,如純度、帶隙和能級(jí)排列以及給體聚合物的分子量等對(duì)于聚合物太陽(yáng)能電池性能的影響是極大的。聚合物太陽(yáng)能電池中的電荷產(chǎn)生機(jī)制依賴(lài)于電荷轉(zhuǎn)移態(tài)(Charge Transfer State,CTS)對(duì)熱能和活化能之間的平衡[24],界面層材料能夠促進(jìn)CTS的工作過(guò)程[25-26]。
對(duì)于有機(jī)或無(wú)機(jī)的界面層材料,研究人員已經(jīng)進(jìn)行了大量研究。與無(wú)機(jī)材料相比,有機(jī)材料可以在低溫條件下制備,具有較好的靈活性,可以用來(lái)制備柔性器件。許多P型有機(jī)材料被用作陽(yáng)極緩沖層材料,如PFtT-D[27]、PFS[28]等,其中利用率最高的HTL材料是共軛聚合物聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT),它通常被摻入聚苯乙烯磺酸鹽(PSS)來(lái)提高光電器件的電導(dǎo)率和溶解度。PEDOT∶PSS具有良好的兼容性,在聚合物太陽(yáng)能電池中作為HTL材料修飾ITO能夠降低氧化電位、提高電導(dǎo)率,進(jìn)而提升器件性能[29]。然而,PEDOT∶PSS雖然擁有合適的功函數(shù)和良好的潤(rùn)濕性等優(yōu)點(diǎn),但是也存在著導(dǎo)電不均勻和酸性高等缺點(diǎn),容易對(duì)ITO電極造成腐蝕,影響器件的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。無(wú)機(jī)材料一般具有良好的載流子輸運(yùn)性能和較小的吸收損失且穩(wěn)定性?xún)?yōu)異,已經(jīng)被廣泛應(yīng)用在聚合物太陽(yáng)能電池領(lǐng)域。MoO3,WOx,NiO,V2O5等金屬氧化物都可以作為陽(yáng)極緩沖層,相比于PEDOT∶PSS,它們?cè)诖竺娣e生產(chǎn)方面有一定優(yōu)勢(shì)。其中,MoO3是應(yīng)用比較廣泛的一種HTL材料,具有較高的疏水性和空穴遷移率。而且,有研究表明MoO3作為陽(yáng)極緩沖層對(duì)溫度有較好的耐受性[30]。
ETL結(jié)構(gòu)對(duì)于降低化界面載流子復(fù)合和能量損失是非常重要的。在陰極一側(cè),同樣有許多有機(jī)材料可以作為ETL材料,如PDPPNBr[31]、PEI[32]、F8PS[33]、TBATPB[34]等。這些材料作為陰極緩沖層,不僅能夠有效地減小電極功函數(shù)獲得更好的能級(jí)匹配,還可以減小串聯(lián)電阻促進(jìn)電荷的輸運(yùn)和提取[35]。以PFN及其衍生物[36-37]為代表的由共軛主鏈和極性/離子側(cè)鏈組成的水/醇溶性共軛聚合物,被廣泛地用作光電器件中的陰極界面材料。由于電子遷移率較低,它們通常只能在一個(gè)較薄的厚度下工作,研究人員就厚度不敏感的ETL材料如NDI[38-39]、PDI[40]等,也開(kāi)展了相關(guān)研究。此外,許多無(wú)機(jī)氧化物半導(dǎo)體被用作陰極緩沖層,如Al2O3[41]、TiOx[42]、ZnO[31]、SnO2[43]等。電極與活性層間ETL的合適的能級(jí)能夠有效避免能量損失并帶來(lái)良好的歐姆接觸,進(jìn)而大程度避免載流子陷阱和不利的界面偶極子[44]。ETL材料的選取對(duì)提升器件的開(kāi)路電壓和短路電流促進(jìn)器件性能具有重要意義,表1列出幾種常見(jiàn)ETL材料的金屬氧化物及其基礎(chǔ)光物理屬性。此外,界面層材料的微觀(guān)結(jié)構(gòu),包括厚度、形貌、結(jié)晶度及孔隙率等與載流子的輸運(yùn)和萃取密切相關(guān),在器件制造過(guò)程中這些特性在一定程度上是可控因素,有待優(yōu)化。
表1 常見(jiàn)的作為電子傳輸材料的金屬氧化物的基本光電性能
聚合物太陽(yáng)能電池中界面性質(zhì)直接影響載流子的提取效率、表面復(fù)合以及內(nèi)建電場(chǎng)。摻雜是界面工程中優(yōu)化界面層性質(zhì)的主要策略之一。一般可以通過(guò)離子鹽摻雜或電子摻雜來(lái)達(dá)到提高電導(dǎo)率、促進(jìn)電子轉(zhuǎn)移或鈍化表面缺陷等目的。Zheng等在PTB7-TH∶IEICO-4F體系聚合物太陽(yáng)能電池中將α-PLL作為ETL(圖3(a)),圖3(b)所示的電子自旋共振圖譜表明IEICO-4F與α-PLL之間存在電子轉(zhuǎn)移,證實(shí)了α-PLL為IEICO-4F受體提供了電子摻雜[10]。由此,電子提取效率的提升促使短路電流明顯提升(圖3(c)),與PFN作為ETL的器件效率9.93%相比,α-PLL作為ETL大大提高了器件的能量轉(zhuǎn)換效率,達(dá)到了12%。
除了電子摻雜外,離子摻雜也是促進(jìn)電荷轉(zhuǎn)移的有效方式。Xu等在PTB7-TH∶PC71BM體系聚合物太陽(yáng)能電池中將堿金屬碳酸鹽Cs2CO3摻入非共軛聚合物PF6NPSBr中制成有機(jī)-無(wú)機(jī)雜化且厚度不敏感的ETL,通過(guò)優(yōu)異的界面接觸以及能級(jí)匹配達(dá)到優(yōu)化電子傳輸性能,提高器件能量轉(zhuǎn)化效率的效果[45],器件結(jié)構(gòu)如圖3(e)所示。通過(guò)原子力顯微鏡(Atomic Force Microscopy,AFM)測(cè)量,探究了未摻雜與摻雜不同濃度Cs2CO3的PF6NPSBr薄膜的形貌變化。結(jié)果表明,摻雜Cs2CO3后薄膜表面粗糙度發(fā)生明顯變化,其中摻雜濃度為10.0%時(shí)均方根(rms)粗糙度最小,為2.22 nm,如圖3(d)所示。作者認(rèn)為可能是由于Cs2CO3的加入彌補(bǔ)了PF6NPSBr薄膜的空隙,使薄膜形貌更加均勻。然而,當(dāng)摻雜濃度過(guò)大時(shí),Cs2CO3出現(xiàn)自聚集現(xiàn)象,導(dǎo)致相分離更加明顯,而且Cs2CO3是絕緣的,所以摻雜濃度過(guò)高反而會(huì)導(dǎo)致載流子傳輸和提取效率降低。圖3(f)顯示未摻雜Cs2CO3的電荷萃取時(shí)間為0.23 μs,而當(dāng)摻雜濃度為10%時(shí),電荷萃取時(shí)間為0.12 μs。由此證明Cs2CO3的摻入確實(shí)可以促進(jìn)電荷提取進(jìn)而減小載流子復(fù)合。如圖3(g)所示,紫外光電子能譜(UPS)表明摻雜Cs2CO3的PF6NPSBr薄膜能夠改變銀電極的功函數(shù),使之與PC71BM的能級(jí)相匹配,促進(jìn)電子由活性層傳輸?shù)竭_(dá)銀電極。另外,Wang等通過(guò)將TBAA作為PBDB-T∶IT-M體系聚合物太陽(yáng)能電池的ETL發(fā)現(xiàn),TBAA的存在使得CTS能量增加,證明離子摻雜除了減小復(fù)合之外,對(duì)開(kāi)路電壓的提升也有積極影響[46]。
(a)器件結(jié)構(gòu)(a)Device structure
(b)電子自旋共振圖譜(b)Electron spin resonance (ESR) spectroscopy
(c)J-V特性曲線(xiàn)[10] ?2018,Elsevier Ltd(c)J-V characteristic curves[10],Copyright 2018,Elsevier Ltd.
(d)原子力顯微鏡圖譜
(e)摻雜Cs2CO3的器件結(jié)構(gòu)(e)Cs2CO3 doped device structure
(f)瞬態(tài)光電流圖譜(f)Transient photocurrent diagram
(g)器件的能級(jí)圖[45] ?2018,American Chemical Society(g)Energy level diagram of the device[45],Copyright 2018,American Chemical Society圖3 電子及離子摻雜的影響分析Fig.3 Analysis on effect of electrons and ions doping
此外,金屬納米結(jié)構(gòu)因能夠產(chǎn)生表面等離子體共振效應(yīng)或光散射效應(yīng)等有效提升器件的光吸收性能,也經(jīng)常作為添加劑摻雜到體異質(zhì)結(jié)聚合物太陽(yáng)能電池的各層中。Singh等合成了4種不同形狀的金納米粒子并摻雜到PEDOT∶PSS中作為聚合物太陽(yáng)能電池的HTL,并應(yīng)用到P3HT∶PC61BM和P3HT∶PC71BM體系中,如圖4(a)所示[47]。金納米粒子摻雜PEDOT∶PSS作為陽(yáng)極緩沖層,與BCP/LiF/Al雙陰極緩沖層相配合可同時(shí)提高器件的光吸收強(qiáng)度和電荷輸運(yùn)能力,如圖4(b)所示。通過(guò)摻雜界面層,在不犧牲界面材料的電學(xué)優(yōu)勢(shì)的情況下彌補(bǔ)器件所需光學(xué)性能上的不足,是提升聚合物太陽(yáng)能電池能量轉(zhuǎn)化效率的重要方式。
(a)摻雜不同金屬納米粒子的器件結(jié)構(gòu)示意圖
(b)不同金屬納米粒子和雙陰極界面層機(jī)理示意圖[47] ?2018,American Chemical Society
體異質(zhì)結(jié)聚合物太陽(yáng)能電池的層狀薄膜結(jié)構(gòu)不僅要求各層選擇合適的材料以完成獨(dú)特的功能,更要求界面具有符合器件工作原理的特殊性質(zhì),包括有利于載流子輸運(yùn)的功函數(shù)、良好的界面接觸以及優(yōu)異的表面形貌等。然而,選取合適的各層材料后,通常不能同時(shí)滿(mǎn)足所需要的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。此時(shí)除了合成新材料外,就需要對(duì)已有材料進(jìn)行修飾,優(yōu)化界面的各項(xiàng)特性以提升器件的能量轉(zhuǎn)化效率。例如,在PEDOT∶PSS(5.1 eV)和MoO3(5.4 eV)作為界面緩沖層級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)的聚合物太陽(yáng)能電池中,由于都具有相對(duì)較高的功函數(shù),級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)之間的對(duì)稱(chēng)性不易被打破,不利于載流子的輸運(yùn)。Kang等將少量PEI引入PTB7-TH∶PC70BM體系的活性層材料中(見(jiàn)圖5(a)),通過(guò)PEI分別與ITO層和PEDOT∶PSS層進(jìn)行垂直自組裝,得到功函數(shù)降低的ITO/PEI和PEDOT∶PSS/PEI復(fù)合界面層,不僅獲得了良好的歐姆接觸,還在子電池中產(chǎn)生了利于電荷萃取的內(nèi)建電場(chǎng)(圖5(b))[48]。PEI的正電荷分別與ITO和PEDOT∶PSS的負(fù)電荷形成強(qiáng)靜電力,從而在表面誘導(dǎo)出良好的界面偶極子,器件達(dá)到接近11%的能量轉(zhuǎn)換效率。
(a)串聯(lián)結(jié)構(gòu)示意圖(左)和PEI與ITO/PEDOT∶PSS表面自組裝示意圖(右)
(b)材料的化學(xué)結(jié)構(gòu)和光學(xué)性質(zhì)(左)和串聯(lián)器件的能級(jí)示意圖(右)[48] ?2014,WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA,Weinheim
在以無(wú)機(jī)物作為界面緩沖層的聚合物太陽(yáng)能電池體系中,有機(jī)-無(wú)機(jī)界面改性通常可以抑制載流子復(fù)合并促進(jìn)電荷提取。Kumar等分別將PTCDI-C8和C70作為有機(jī)界面改性劑(Organic IMs)修飾P3HT∶PCBM體系聚合物太陽(yáng)能電池中的氧化鋅(ZnO)層,如圖6(a)所示[49]。PTCDI-C8和C70中的疏水芳香環(huán)能夠有效改善ZnO表面的疏水特性,如圖6(b)所示,活性層與ZnO層的界面接觸得到改善有利于電荷的提取。而且,有機(jī)修飾劑與ZnO分子發(fā)生化學(xué)相互作用,能夠有效減小ZnO表面缺陷態(tài)密度,減少電荷復(fù)合通道,圖6(c)所示的X射線(xiàn)光電子能譜分析(XPS)能夠證明這一點(diǎn)。除了對(duì)于表面性質(zhì)的影響,有機(jī)修飾在一定程度上能夠根據(jù)界面層的內(nèi)在電子結(jié)構(gòu)改變其電子能級(jí)[50]。如圖6(d)所示,PTCDI-C8和C70修飾的ZnO層對(duì)于從活性層中提取光電子具有更加有利的能級(jí)排列,能夠提升電荷的提取效率。兩種有機(jī)物修飾的器件性能均得到了明顯改善。
(a)器件結(jié)構(gòu)示意圖以及有機(jī)修飾劑的化學(xué)結(jié)構(gòu)(左)和能級(jí)示意圖(右)[49] ?2017,Elsevier B. V.
(b)不同薄膜表面的水接觸角測(cè)量
(c)利用XPS技術(shù)測(cè)量的不同薄膜的價(jià)帶譜[49] ?2017,Elsevier B. V.
(d)不同陰極緩沖層與PCBM之間的能級(jí)排列
(e)PEDOT∶PSS以及WOx的化學(xué)結(jié)構(gòu)和器件結(jié)構(gòu)示意圖
(f)共振軟X射線(xiàn)散射圖譜
(g)原子力顯微鏡圖譜[18] ?2018,WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,Weinheim
PEDOT∶PSS由于其導(dǎo)電性、透過(guò)率及潤(rùn)濕性等性能,通常被用作體異質(zhì)結(jié)聚合物太陽(yáng)能電池的HTL,但其高酸度等缺點(diǎn)在一定程度上限制了器件效率的提升?;诒∧ば蚊仓饕Q于界面層的表面自由能[51],Zheng等將三氧化鎢(WO3)混合到PBDB-TF∶IT-4F體系聚合物太陽(yáng)能電池的PEDOT∶PSS HTL中[18],如圖6(e)所示,并達(dá)到了80.79%的填充因子(FF)和14.57%的器件能量轉(zhuǎn)化效率。WO3的加入能夠在不犧牲空穴萃取效率的前提下有效提高薄膜的表面自由能,進(jìn)而優(yōu)化薄膜形貌并提供一個(gè)更加平衡的載流子輸運(yùn)能力,如圖6(f)~6(g)所示。作者通過(guò)對(duì)不同HTL的尺寸/純度、激子解離概率以及瞬態(tài)光電流/光電壓的比較得出,由WO3修飾的PEDOT∶PSS HTL器件性能的提升主要是因?yàn)槠骷休^長(zhǎng)的載流子壽命觸發(fā)的高效電荷提取會(huì)導(dǎo)致非輻射復(fù)合的減少。對(duì)層狀結(jié)構(gòu)各個(gè)界面層加以簡(jiǎn)單的修飾是提高體異質(zhì)結(jié)聚合物太陽(yáng)能電池性能的重要策略。
光活性層與電極之間的界面層在提升體異質(zhì)結(jié)聚合物太陽(yáng)能電池的能量轉(zhuǎn)換效率方面扮演著至關(guān)重要的角色,所以對(duì)于界面工程的研究在此領(lǐng)域中是很有意義的。合適的界面層材料在起到隔離作用的基礎(chǔ)上,還能夠優(yōu)化層狀薄膜的表面性質(zhì),并且通過(guò)改變功函數(shù)能夠提供合理的能級(jí)匹配,這些都對(duì)電荷輸運(yùn)具有積極作用。此外,通過(guò)生物分子、納米粒子或離子等的界面摻雜能夠有效改善界面性質(zhì);直接對(duì)界面層進(jìn)行修飾以得到良好的歐姆接觸也是優(yōu)化界面行之有效的方法。界面工程對(duì)促進(jìn)聚合物太陽(yáng)能電池發(fā)展很有潛力,而且多級(jí)子電池的接口依賴(lài)于界面,所以發(fā)展界面工程對(duì)于疊層聚合物太陽(yáng)能電池的研究有很大幫助。研究人員在界面工程提升器件效率和穩(wěn)定性方面已經(jīng)進(jìn)行了大量研究,該方面的研究對(duì)于大面積印刷制備聚合物太陽(yáng)能電池也具有借鑒意義。