杂化电子传输层
效率稳定性兼得
通过多金属氧酸盐掺杂,同时改善能级匹配与界面稳定性,克服单组分传输层的效率-稳定性互斥问题。
Fan, Baobing · 李倩 · Xiaofeng, Huang · 刘铭 · Lingzhi, Guo · Kan Bin · 孙艳明 · Jen, Alex K.Y.
Advanced Materials 2026
具体参数
- 有机太阳能电池效率
- {'zh': '20.4', 'en': '20.4'} %
- T93寿命
- {'zh': '1500', 'en': '1500'} h
- T92寿命
- {'zh': '1000', 'en': '1000'} h
- 优化效率(PDIN-EME)
- {'zh': '20.8', 'en': '20.8'} %
- T90寿命(PDIN-EME)
- {'zh': '1000', 'en': '1000'} h
技术优势
效率稳定性兼得
POM掺杂的杂化ETL通过级联能级排列、提高电导率、改善电极粘附、强厚度容忍性和抑制自聚集等协同作用,使器件同时实现20.4%的高效率和1500/1000小时的T93/T92寿命。
材料配方可调
更换杂化ETL中的有机组分为PDIN-EME后,效率进一步提升至20.8%(认证效率20.4%),T90寿命达1000小时,说明该杂化策略具有良好的可调性。
抑制自聚集
杂化ETL可抑制有机分子的自聚集,避免相分离导致的不均匀成膜,从而提升薄膜质量和器件重复性。
应用场景
- 有机太阳能电池:提供高效率且长寿命的电子传输层,直接用于制备高性能有机太阳能电池。
- 钙钛矿太阳能电池:可作为电子传输层或界面修饰层,改善钙钛矿电池的能级匹配和稳定性。
- 柔性光电器件:良好的成膜性和界面粘附力使其适用于柔性基底上的光电器件。
- 有机光电器件:可泛化到其他有机光电器件(如光电探测器),改善电荷传输和稳定性。