陈晓红
- 作品数:6 被引量:10H指数:2
- 供职机构:华东师范大学物理与材料科学学院更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金上海市自然科学基金上海市浦江人才计划项目更多>>
- 相关领域:理学机械工程一般工业技术电子电信更多>>
- 分步磁控溅射ZnO和/或功能化碳纳米粒子修饰ZnO电子传输层增强聚合物太阳能电池效率被引量:2
- 2017年
- 氧化锌具有良好电子传输性和高透光性,ZnO作为电子传输层已被广泛应用于聚合物太阳能电池。但采用溶胶凝胶法和真空镀膜制备ZnO电子传输层,因ZnO界面具有大量缺陷,极大增加载流子复合。抑制ZnO界面复合电流和改善ZnO界面接触性能,是提高ZnO基电子传输层聚合物太阳能电池性能关键所在。基于P3HT:PCBM反转型聚合物太阳能电池,采用磁控溅射ZnO层,研究了离子液功能化碳纳米粒子(ILCNs)修饰层或Ar/O_2混合气体溅射沉积ZnO修饰层,以及Ar/O_2溅射ZnO界面层与ILCNs联合修饰ZnO界面的聚合物太阳能电池性能。纯Ar和Ar/O_2混合气体下一步溅射沉积ZnO电子传输层,其电池效率分别为2.2%和2.8%。经ILCNs修饰或Ar/O_2溅射ZnO修饰层,电池效率分别达到3.4%和3.1%,并且分步溅射ZnO层并联合ILCNs修饰ZnO界面,聚合物太阳能电池效率可提高到3.8%。ZnO修饰型聚合物太阳能电池克服了电化学阻抗负阻效应,降低了反向暗电流并显示出更好的整流特性。研究表明,采用ILCNs修饰ZnO层和分步溅射ZnO层能有效抑制ZnO界面缺陷和改善界面接触性能,而采用分步溅射ZnO层与ILCNs联合修饰ZnO界面,这种联合修饰ZnO界面方案,更能增强ZnO层电子传输和提取能力,是提高聚合物太阳能电池效率更为有效方案。
- 周建萍李欣煜朱峰陈晓红徐征
- 关键词:聚合物太阳能电池磁控溅射ZNO负阻效应
- 银基透明导电薄膜制备及其性能研究被引量:1
- 2014年
- 采用磁控溅射方法制备了ZnO/Ag/ZnO、AZO/Ag/AZO三层和AZO/LiF/Ag/LiF/AZO、AZO/AI/Ag/A1/AZO五层透明导电薄膜,该体系薄膜450~700nm的平均透过率在80%以上,方块电阻约5Ω/sq。插入LiF和Al的AZO/LiF/Ag/LiF/AZO和AZO/A1/Ag/A1/AZO导电薄膜在723K退火后方块电阻分别为5.7Ω/sq和7.6Ω/sq,而AZO/Ag/AZO薄膜电阻快速上升到27Ωfsq。这表职五层结构的透明导电薄膜相比三层结构的导电薄膜明显的提高了热稳定性。可能原因是插入的LiF或Al层能抑制Ag原子的扩散和团聚。
- 陆浙周琳朱峰陈奕卫陈晓红孙卓
- 关键词:透明导电薄膜磁控溅射银膜热稳定性
- P3HT∶PCBM薄膜成膜过程对聚合物太阳能电池性能的影响被引量:6
- 2011年
- P3HT:PCBM薄膜的快速和缓慢成膜过程能显著的改变异质结聚合物太刚能电池性能。通过调节旋转时间以及薄膜退火前的间隔时间,研究了P3HT:PCBM混合薄膜缓慢生长所需最佳时间。结果表明,在转速800r·min^-1下旋涂薄膜,经过50-80s的旋涂,接着放置样品薄膜30min以上,然后再对薄膜进行退火处理,电池效率可以达到3%以上,而快速成膜的电池效率只有1.8%左右。合理的P3HT和PCBM相分离促进了相应载流子的跳跃和传输,是提高电池效率的根本原闪。研究结果为准确掌控缓慢生长的混合薄膜提供了时间窗口。
- 周建萍陈晓红徐征
- 关键词:聚合物太阳能电池
- 复合阴极Ag/LiF/Al对P3HT:PCBM太阳能电池性能的影响
- 2012年
- 在P3HT∶PCBM聚合物太阳能电池的阴极LiF/Al中引入纳米结构的银膜组成Ag/LiF/Al复合阴极,太阳能电池的光电流能显著提高。在AM1.5G和100mW.cm-2的模拟太阳光照射下,当银膜厚度为4纳米时,优化的太阳能电池的光电流要比只有LiF/Al的参比太阳能电池高20%以上。研究表明,纳米银膜产生的表面等离子体效应是增强聚合物太阳能电池光电池的主要原因。不过,银膜修饰的太阳能电池填充因子和开路电压要比参考电池低,最终使该类型电池效率降低。在银膜处增加的载流子复合可能是导致电池填充因子、开路电压和能量转化效率降低的重要原因。
- 周建萍陈晓红徐征
- 关键词:聚合物太阳能电池
- 利用亮度波形证明固态阴极射线发光被引量:1
- 2005年
- 制备了3种结构的器件:A:ITO/SiO2/Alq3/Al,B:ITO/Alq3/SiO2/Al,C:ITO/SiO2/Alq3/SiO2/Al。对于器件A和B,在正向偏压(ITO接正极)下才能观察到发光;而对于器件C,在正向和反向偏压下都可以观察到发光。随着电压升高,器件B和C产生的蓝色发光相对绿光逐渐增强。这主要是由于SiO2中的加速电子碰撞激发Alq3发光层产生热电子,并与空穴形成电子空穴对,复合产生蓝光;而对于器件A,在反向偏压下被热电子碰撞激发出的空穴与正向偏压下从Al电极进入的电子复合形成激子,产生绿色发光。这些结构的器件发光不但可来源于电子与积累的空穴复合,而且也来自固态阴极射线发光。
- 刘明陈晓红徐征滕枫衣立新高德文郭立群
- 关键词:固态阴极射线发光热电子
- PEI/ZnO电子传输层对聚合物太阳能电池性能的影响
- 比较polyetherimide(PEI)、ZnO和PEL/ZnO电子传输层对基于poly(3-hexylthiophene)(P3 HT):[6,6]-phenyl-C61 butyric acid methyl es...
- 陆浙蒋紫曜陈晓红孙卓
- 关键词:聚合物太阳能电池光电性能电子传输层氧化锌
- 文献传递