近年來,形貌的優(yōu)化成為進(jìn)一步提高聚合物太陽能電池能量轉(zhuǎn)換效率的關(guān)鍵問題,盡管二元混合溶劑(一般是主溶劑和添加劑組成)對給受體的結(jié)晶行為和相區(qū)大小的調(diào)節(jié)已取得良好的效果,而它對更精細(xì)的形貌參數(shù),如相區(qū)純度、相區(qū)界面的調(diào)節(jié)還無能為力。
在中國科學(xué)院、科技部、國家自然科學(xué)基金委和化學(xué)所的大力支持下,化學(xué)所高分子物理與化學(xué)國家重點實驗室在聚合物太陽能電池活性層微觀形貌調(diào)控方法與機理方面最近取得重要進(jìn)展。
研究人員首次引入三元混合溶劑對基于PDPP3T和PC71BM的聚合物太陽能電池 (結(jié)構(gòu)見圖1) 表面形貌、本體相區(qū)、結(jié)晶行為進(jìn)行系統(tǒng)的研究,并與美國北卡羅來納州立大學(xué)(North Carolina State University)物理系的研究人員合作運用共振軟X射線衍射、二維掠入射廣角X射線衍射等一系列手段分析了從單一溶劑到三元混合溶劑的聚合物太陽能電池活性層給受體形貌的演變過程。通過系統(tǒng)的變量調(diào)節(jié)發(fā)現(xiàn),三元混合溶劑比例為DCB/CF/DIO = 76:19:5 (v/v) 時結(jié)晶性最好,相區(qū)尺寸較小,相區(qū)純度最高,相區(qū)界面較粗糙(如圖2所示),從而獲得6.71%的能量轉(zhuǎn)換效率, 這是目前基于DPP類材料的單層電池的最高效率之一。同時,他們的研究表明PDPP3T是極有潛力的紅吸光材料(λedge >900nm, VOC>0.65V, PCE>6%), 有望用于高效疊層器件的構(gòu)筑中。該研究是首例將三元混合溶劑引入聚合物太陽能電池制備中獲得成功的范例,揭示了溶劑體系的理性選擇對器件的性能提升有重要的影響, 也為高效率材料的器件優(yōu)化提供了一個新的途徑。研究結(jié)果發(fā)表在近期的《先進(jìn)材料》上(Advanced Materials,2012, 24, 6335-6341),工作發(fā)表以后被著名科學(xué)網(wǎng)站Science Daily以“How Solvent Mixtures Affect Organic Solar Cells Structure”為題作了新聞報導(dǎo)。
圖1 聚合物太陽能電池的材料與器件結(jié)構(gòu)
圖2 從一元溶劑到三元溶劑的給受體形貌的演化示意圖