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公开(公告)号:CN106674554A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710012139.1
申请日:2017-01-04
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: Y02E10/549 , C08J3/14 , B82Y40/00 , C08J7/00 , C08J2365/00 , H01L51/0036 , H01L51/42
Abstract: 有机纳米太阳能电池属于光电材料与器件科技领域,由于有机太阳能材料的激子扩散长度小于20nm因此极大的影响了激子利用率。用纳米技术来调控活性层,可以极大的提升激子的利用率,从而提高有机太阳能电池的光电转化率。但是目前的技术难点在于有机纳米粒子在没有添加剂表面活性剂的情况下纳米粒子的稳定性和均一性都很差,而添加传统的表面活性剂又会使有机太阳能电池的光电转化效率骤减。本发明用少量乙酸酐添加在P3HT的溶液中再将P3HT的溶液注入到乙醇或正丙醇搅拌,然后超声三分钟即可得到稳定的大小均一的纳米粒子。
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公开(公告)号:CN105185915A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510491357.9
申请日:2015-08-11
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: Y02E10/549 , H01L51/42
Abstract: 有机纳米太阳能电池属于光电材料与器件科技领域,由于有机太阳能材料非常短的激子扩散长度影响了激子解离效率,所以采用纳米技术控制给受体尺寸从而调节给受体界面来适应有机光电材料的激子扩散长度,提高激子分离效率。另外纳米化的有机光电材料在成膜后,晶体结构相较于传统的溶液法更加单一有利于载流子迁移率。但是目前的技术难点在于有机纳米粒子在没有添加剂的情况下稳定性堪忧,且溶液均一性较差,而添加剂可能会影响器件性能且粒径控制难度较大。本发明的意图在于将重沉淀法和微乳液法结合克服上述矛盾和困难。本发明使用稳定载体溶剂,不良溶剂和良溶剂来制备均一稳定的给、受体纳米粒子混合溶液,并提出控制和稳定该类型纳米粒子尺寸的系统方法。此方法操作简便,效果明显,稳定性高,且制作成本非常低廉。
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