低聚受体

全聚电池效率17.4%

作为第三组分引入全聚合物太阳能电池,提升器件效率与稳定性且不牺牲机械柔韧性。

Li, Zhixiang · 张哲 · Chen, Hongbin · Zhang, Yunxin · Yi, Yuan Qiu Qiang · 梁子骐 · Zhao, Bin · 李淼淼 · 李晨曦 · 姚朝阳 · 万相见 · Kan Bin · 陈永胜

Advanced Energy Materials 2023

具体参数

光电转换效率
{'zh': '17.40', 'en': '17.40'} %
光电转换效率
{'zh': '15.35', 'en': '15.35'} %

技术优势

效率提升

三元器件的功率转换效率从二元的16.82%提升至17.40%,归因于低聚受体改善了活性层结晶性和分子堆积,维持了高效的电荷传输通道。

稳定性增强

与二元体系相比,三元器件的光浸润稳定性和热稳定性均有所提升,表明第三组分的引入有助于抵抗光照和热应力下的性能衰减。

柔韧性不衰减

引入低聚受体并未削弱全聚合物太阳能电池的机械柔韧性,柔性器件仍能实现15.35%的高效率。

普适性强

该策略在 PM6:PY-IT 和 PM6:PY-V-γ 等其他全聚合物体系中同样有效,效率均提升至17%以上,显示出良好的通用性。

应用场景