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有機(jī)太陽能電池的結(jié)構(gòu)以及工作原理解析

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2021年06月08日  

在生活中,你可能接觸過各種各樣的電子產(chǎn)品,那么你可能并不了解它的一些組成部分,比如它可能含有的有機(jī)太陽能電池,那么接下來讓小編帶領(lǐng)大家一起學(xué)習(xí)有機(jī)太陽能電池。有機(jī)這個概念貌似很新,但其實它的歷史也不短——跟硅基太陽能電池的歷史差不多。第一個硅基太陽能電池是貝爾實驗室在1954年制造出來的,它的太陽光電轉(zhuǎn)化效率接近6%;而第一個有機(jī)光電轉(zhuǎn)化器件是由Kearns和Calvin在1958年制備的,其重要材料為鎂酞菁(Mgpc)染料,染料層夾在兩個功函數(shù)不同的電極之間。


有機(jī)太陽能電池工作原理


顧名思義,有機(jī)太陽能電池是其核心部分由有機(jī)材料組成的太陽能電池。重要使用具有光敏性的有機(jī)物作為半導(dǎo)體材料,并通過光伏效應(yīng)出現(xiàn)電壓以形成電流,從而達(dá)到太陽能發(fā)電的效果。


在有機(jī)材料中,盡管最高占據(jù)的軌道OMol和最低的空軌道GUM等效于無機(jī)半導(dǎo)體中的價帶(VB)和導(dǎo)帶G⑴,但有機(jī)材料的HoMO和LUMO能級是分開的,并且與無機(jī)能級不同材料。半導(dǎo)體中的持續(xù)能級VB和CB。因此,有機(jī)材料中的載體被局部化。與無機(jī)半導(dǎo)體材料中半徑較大的萬尼爾激子不同,有機(jī)材料中的激子重要是半徑較小的弗倫克爾激子,電子-空穴對之間的結(jié)合力大于瓦米爾激子。因此,與在吸收光之后出現(xiàn)自由電子-空穴對的無機(jī)光伏器件不同,有機(jī)光伏器件在吸收光之后出現(xiàn)流動的激發(fā)態(tài)(即,結(jié)合的電子-空穴對)。在激子中,電子-空穴對之間的庫侖效應(yīng)相對較大,有機(jī)物的介電常數(shù)小,因此激子解離所需的能量高于熱運動的能量。因此,難以使激子在有機(jī)材料中解離,并且不容易形成自由載體。這些特性決定了有機(jī)太陽能電池的工作機(jī)理與無機(jī)pn結(jié)光伏器件的工作機(jī)理有很大不同。


可以看出,器件的光電效應(yīng)過程如下(圖4o):①當(dāng)能量大于HOMOˉLUMO能隙的光子受到輻照時,供體分子將從基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài),形成激子;②中性施主激子經(jīng)歷擴(kuò)散,然后到達(dá)施主和受主之間的界面;③界面附近的施主激子借助內(nèi)置的電場克服了激子中電子-空穴對之間的庫侖結(jié)合力。然后進(jìn)行從供體轉(zhuǎn)移的電荷轉(zhuǎn)移電子,將LUMO能級轉(zhuǎn)移到受體LUMO能級上,形成電荷轉(zhuǎn)移絡(luò)合物;④電荷轉(zhuǎn)移絡(luò)合物中的電子-空穴對要克服在庫侖結(jié)合力再次分解成局部自由電荷(即陽離子載流子)之前,電流載流子和陰離子載流子(圖4③;⑤)負(fù)載的正負(fù)離子通過運輸分別到達(dá)陽極和陰極,并被電極收集以形成光電流。


有機(jī)太陽能電池的結(jié)構(gòu)


有機(jī)太陽能電池按照半導(dǎo)體的材料可以分為單質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)、p-N異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)、染料敏化納米晶結(jié)構(gòu)。


單質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)


單結(jié)結(jié)構(gòu)是基于肖特基勢壘原理制造的有機(jī)太陽能電池。它的結(jié)構(gòu)是玻璃/金屬電極/染料/金屬電極,它利用兩個電極的不同功函數(shù)來出現(xiàn)電場。電子從功函數(shù)低的金屬電極轉(zhuǎn)移到功函數(shù)高的電極以出現(xiàn)光電流。由于電子和空穴都在相同的材料中傳輸,因此光電轉(zhuǎn)換率相對較低。


p—N異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)


p-N異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)是指具有施主-受主(N型半導(dǎo)體和p型半導(dǎo)體)結(jié)構(gòu)的異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)。其中,半導(dǎo)體材料重要是染料,例如酞菁化合物和per四甲醛亞胺化合物,它們使用D/A界面(施主-施主,受主-受主)和電子層之間的電子-空穴分離。不同材料的轉(zhuǎn)移特性提高了分離效率。EliasStathatos和其他人結(jié)合了無機(jī)和有機(jī)化合物的優(yōu)勢,制成了光電轉(zhuǎn)換率為5%至6%的太陽能電池。


NpC(nanocrystalinephotovoltaiccell)染料敏化納米晶


染料敏化太陽能電池(DSSC)重要是指一種使用染料敏化多孔納米結(jié)構(gòu)TIO2薄膜作為光陽極的太陽能電池。它是模仿植物葉綠素光合用途原理的太陽能電池。但是,NpC太陽能電池可以選擇合適的氧化還原電解質(zhì)來提高光電效率,一般可以穩(wěn)定在10%以上,納米晶TIO2易于制備,成本低,使用壽命長,具有良好的市場前景。

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