第4章有机柔性太阳能电池精编版课件.ppt
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- 有机 柔性 太阳能电池 精编 课件
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1、4.14.1概述概述主要内容:主要内容:1 1、有机薄膜电池的结构;、有机薄膜电池的结构;2 2、有机薄膜电池材料种类及特性;、有机薄膜电池材料种类及特性;3 3、激子概念及类型、激子概念及类型;4、有机柔性电池发电原理;、有机柔性电池发电原理;5、有机柔性电池的优缺点、有机柔性电池的优缺点4.1 4.1 概述概述有机薄膜电池概念有机薄膜电池概念:广义的讲有机太阳能电池主要是利用有机广义的讲有机太阳能电池主要是利用有机小分子或有机高聚物来直接或间接将太阳能转小分子或有机高聚物来直接或间接将太阳能转变为电能的器件。变为电能的器件。4.1 4.1 概述概述有机薄膜电池的归类有机薄膜电池的归类:太阳
2、能电池材料类型太阳能电池材料类型4.1 4.1 概述概述有机薄膜电池的发展历史有机薄膜电池的发展历史:有机太阳能电池是一种正在进行研究的新有机太阳能电池是一种正在进行研究的新型电池。有机太阳能电池这个概念貌似很新,型电池。有机太阳能电池这个概念貌似很新,但其实它的历史也不短但其实它的历史也不短跟硅基太阳能电池跟硅基太阳能电池的历史差不多的历史差不多。第一个有机光电转化器件是由第一个有机光电转化器件是由Kearns和和Calvin在在1958年制备的,其主要材料为镁酞菁年制备的,其主要材料为镁酞菁(MgPc)染料,染料层夹在两个功函数不同的电染料,染料层夹在两个功函数不同的电极之间。在那个器件上
3、,他们观测到了极之间。在那个器件上,他们观测到了200 mV的开路电压,光电转化效率低得让人都不好意的开路电压,光电转化效率低得让人都不好意思提思提。4.1 4.1 概述概述有机薄膜电池的发展历史有机薄膜电池的发展历史:1986年,柯达公司的邓青云博士年,柯达公司的邓青云博士.光电转化光电转化效率达到效率达到1左右。时至今日这种双层膜异质结左右。时至今日这种双层膜异质结的结构仍然是有机太阳能电池研究的重点之一。的结构仍然是有机太阳能电池研究的重点之一。4.1 4.1 概述概述有机薄膜电池的发展历史有机薄膜电池的发展历史:1992年,土耳其人年,土耳其人Sariciftci发现,激发态发现,激发
4、态的电子能极快地从有机半导体分子注入到的电子能极快地从有机半导体分子注入到C60分子而反向的过程却要慢得多。分子而反向的过程却要慢得多。1993年,年,Sariciftci在此发现的基础上制成在此发现的基础上制成PPV/C60双层膜异质结太阳能电池。此后,以双层膜异质结太阳能电池。此后,以C60为电子受体的双层膜异质结型太阳能电池为电子受体的双层膜异质结型太阳能电池层出不穷。层出不穷。4.1 4.1 概述概述有机薄膜电池的发展历史有机薄膜电池的发展历史:但激子仍只能在界面区域分离,离界面较但激子仍只能在界面区域分离,离界面较远处产生的激子往往还没移动到界面上就复合远处产生的激子往往还没移动到界
5、面上就复合了。而且有机材料的导电性很差,在界面上分了。而且有机材料的导电性很差,在界面上分离出来的载流子在向电极运动的过程中大量损离出来的载流子在向电极运动的过程中大量损失。这两点限制了双层膜电池的光电转化效率失。这两点限制了双层膜电池的光电转化效率。研究人员在双层膜太阳能电池的基础上又研究人员在双层膜太阳能电池的基础上又提出了一个重要的概念:混合异质结提出了一个重要的概念:混合异质结(体异质结体异质结)电池。电池。4.1 4.1 概述概述有机薄膜电池的结构有机薄膜电池的结构:1、玻璃、玻璃 2、透明导电极、透明导电极3、有机物半导、有机物半导体材料体材料4、金属电极、金属电极4.1 4.1
6、概述概述有机薄膜电池材料的类型及性质有机薄膜电池材料的类型及性质:1、施主材料、施主材料 能够吸收太阳光并产能够吸收太阳光并产生激子(电子生激子(电子-空穴对)空穴对)容易给出容易给出电子电子,吸收,吸收空穴空穴2、受主材料、受主材料 不不能吸收太阳光并产能吸收太阳光并产生激子(电子生激子(电子-空穴对)空穴对)容易给出容易给出空穴空穴,吸收,吸收电子电子4.1 4.1 概述概述有机薄膜电池的结构类型有机薄膜电池的结构类型:1、单层膜结构、单层膜结构 两个金属电极之间夹一两个金属电极之间夹一层有机物吸光材料。层有机物吸光材料。2、双层膜结构、双层膜结构 由一层施主有机材料由一层施主有机材料和一
7、层受主有机材料构成,和一层受主有机材料构成,交界面为平面。交界面为平面。4.1 4.1 概述概述有机薄膜电池的结构类型有机薄膜电池的结构类型:3、体异质结(混合型)、体异质结(混合型)施主材料和受主材料混合在一起,两种材料施主材料和受主材料混合在一起,两种材料的交界面不是平面。的交界面不是平面。4.1 4.1 概述概述激子的概念及激子类型激子的概念及激子类型:1、激子概念、激子概念 激子是被束缚的电子空穴对,是受激后的准激子是被束缚的电子空穴对,是受激后的准粒子粒子。光照后,电子吸收光子能量后摆脱有机分。光照后,电子吸收光子能量后摆脱有机分子束缚成为自由电子,但是电子子束缚成为自由电子,但是电
8、子-空穴仍相互吸空穴仍相互吸引而成为激子,即激子是存在相互作用的电子空引而成为激子,即激子是存在相互作用的电子空穴对。穴对。4.1 4.1 概述概述激子的概念及激子类型激子的概念及激子类型:2、激子类型、激子类型 激子可以分为瓦尼尔激子可以分为瓦尼尔-莫特激子和弗仑克尔莫特激子和弗仑克尔激子。激子。瓦尼尔瓦尼尔-莫特激子为松束缚激子,相互作用莫特激子为松束缚激子,相互作用很弱,对应能量为很弱,对应能量为0.01eV。存在于晶体硅中。存在于晶体硅中。弗仑克尔激子为紧束缚激子,相互作用很强,弗仑克尔激子为紧束缚激子,相互作用很强,对应能量为对应能量为0.3eV。存在于有机施主材料中。存在于有机施主
9、材料中。4.1 4.1 概述概述激子的概念及激子类型激子的概念及激子类型:3、激子自旋方向类型、激子自旋方向类型单线态单线态 激子激子 被激发的电子自旋方向与基态电子自旋方向被激发的电子自旋方向与基态电子自旋方向相反。对有机电池发电相反。对有机电池发电有有贡献,但复合非常快,贡献,但复合非常快,少子寿命非常短(在纳秒量级)。少子寿命非常短(在纳秒量级)。三线态三线态 激子激子 被激发的电子自旋方向与基态电子自旋方向被激发的电子自旋方向与基态电子自旋方向相同。对有机电池发电相同。对有机电池发电无无贡献,但复合非常慢,贡献,但复合非常慢,少子寿命非常长(在毫秒量级)。少子寿命非常长(在毫秒量级)。
10、4.1 4.1 概述概述有机电池光伏发电原理有机电池光伏发电原理:1、施主材料吸收太阳、施主材料吸收太阳光,产生单线态激子。光,产生单线态激子。2、激子从施主材料扩、激子从施主材料扩散到界面处发生分离。散到界面处发生分离。3、空穴通过施主材料、空穴通过施主材料传输到透明电极处,并传输到透明电极处,并被电极收集。被电极收集。4、电子通过受主材料、电子通过受主材料传输到电极处,并被金传输到电极处,并被金属电极收集。属电极收集。4.1 4.1 概述概述有机电池光伏发电损耗有机电池光伏发电损耗:1、单线态激子寿命很、单线态激子寿命很短,很容易重新复合。短,很容易重新复合。2、分离后的电子和空、分离后的
11、电子和空穴在界面处又可能重新穴在界面处又可能重新复合。复合。3、半导体导电性差造、半导体导电性差造成串联电阻损失。成串联电阻损失。4.1 4.1 概述概述有机柔性电池的优点有机柔性电池的优点:1、设备成本低。、设备成本低。2、原材料用量少(、原材料用量少(100纳米)。纳米)。3、电性能可调,可以按照需、电性能可调,可以按照需要合成有机物,调节吸收光谱要合成有机物,调节吸收光谱和导电特性。和导电特性。4.1 4.1 概述概述有机柔性电池的缺点有机柔性电池的缺点:1、电子、电子-空穴分离较难。空穴分离较难。2、有机物半导体导电性差,损耗大。、有机物半导体导电性差,损耗大。3、转换效率衰减快,使用
12、寿命低于无机半导体、转换效率衰减快,使用寿命低于无机半导体电池。电池。4、器件不易封装严密,易受潮而失效。、器件不易封装严密,易受潮而失效。第二次作业第二次作业1、通过对比无机薄膜电池的发电量比晶体硅电、通过对比无机薄膜电池的发电量比晶体硅电池的年发电量要高,简述主要原因。池的年发电量要高,简述主要原因。2、简述薄膜电池有哪些优点。、简述薄膜电池有哪些优点。3、简述在非晶硅三结叠层电池中,各结电池材、简述在非晶硅三结叠层电池中,各结电池材料的特点。料的特点。第三次作业第三次作业1、简述镓铟铜硒(、简述镓铟铜硒(CIGS)电池有哪些优势。)电池有哪些优势。2、简述大规模发展镓铟铜硒和碲化镉电池会
13、遇、简述大规模发展镓铟铜硒和碲化镉电池会遇到什么问题。到什么问题。3、简述有机电池光伏发电原理。、简述有机电池光伏发电原理。4.24.2体异质结电池体异质结电池主要内容:主要内容:1 1、双层膜电池结构缺点;、双层膜电池结构缺点;2 2、体异质结电池结构优、缺点体异质结电池结构优、缺点;3 3、体异质结电池产生激子后的三种情况;体异质结电池产生激子后的三种情况;4、施主、施主-受主界面的形式类型;受主界面的形式类型;5、施主、受主材料、施主、受主材料4.24.2体异质结电池体异质结电池双层膜电池结构缺点双层膜电池结构缺点:1、电由于激子寿命非常短,在还没有扩散到交、电由于激子寿命非常短,在还没
14、有扩散到交界面分离时,就复合掉了。界面分离时,就复合掉了。4.24.2体异质结电池体异质结电池体异质结电池结构的优、缺点体异质结电池结构的优、缺点:1、缩短了激子扩散到交界面的距离,从而减少、缩短了激子扩散到交界面的距离,从而减少了激子的复合。了激子的复合。2、受主材料变薄,受主吸收电子能力变差。、受主材料变薄,受主吸收电子能力变差。4.24.2体异质结电池体异质结电池体异质结中产生激子后的三种情况体异质结中产生激子后的三种情况:1、扩散到界面处分离为电、扩散到界面处分离为电子子-空穴。空穴。2、激子复合。、激子复合。3、分离后的电子、分离后的电子-空穴重新空穴重新回到界面处复合。回到界面处复
15、合。4.24.2体异质结电池体异质结电池施主、受主界面形式施主、受主界面形式:1、双层膜异质结。、双层膜异质结。2、体异质结。、体异质结。3、分子异质结。、分子异质结。4.24.2体异质结电池体异质结电池施主、受主界面形式施主、受主界面形式:4、双轴型聚合物。、双轴型聚合物。4.24.2体异质结电池体异质结电池施主、受主材料施主、受主材料:1、施主材料。、施主材料。常用不掺杂的共轭聚合物作施主材料,具有常用不掺杂的共轭聚合物作施主材料,具有可溶性,可溶性,4.24.2体异质结电池体异质结电池施主、受主材料施主、受主材料:2、受主材料。、受主材料。富勒烯衍生物作为受主材料,高度可溶。富勒烯衍生物
16、作为受主材料,高度可溶。4.34.3有机柔性电池优化有机柔性电池优化主要内容:主要内容:1 1、有机柔性电池优化方向;、有机柔性电池优化方向;2 2、效率机极限计算;、效率机极限计算;3 3、有机双结叠层电池、有机双结叠层电池;4.3 4.3 有机柔性电池优化有机柔性电池优化有机柔性电池优化方向有机柔性电池优化方向:1、促进电子、促进电子-空穴的分离,减少复合。空穴的分离,减少复合。增加退火工艺和改进溶剂增加退火工艺和改进溶剂2、加快载流子的传输减小串联电阻损耗。、加快载流子的传输减小串联电阻损耗。改善施主、受主材料排列的整齐性改善施主、受主材料排列的整齐性3、增加吸光的波长范围、增加吸光的波
17、长范围 采用叠层电池结构设计采用叠层电池结构设计4.3 4.3 有机柔性电池优化有机柔性电池优化Shockley-QueisserShockley-Queisser效率极限计算:效率极限计算:1、课本理论计算假设条件。、课本理论计算假设条件。2、有机物电池理论效率极限低于无机物电池理、有机物电池理论效率极限低于无机物电池理论效率极限。论效率极限。3、有机物电池理论效率极限与吸光层的厚度及、有机物电池理论效率极限与吸光层的厚度及复合强度有关。复合强度有关。4、有机物的最佳带隙大于无机物的最佳带隙、有机物的最佳带隙大于无机物的最佳带隙4.3 4.3 有机柔性电池优化有机柔性电池优化有机双结叠层电池
18、:有机双结叠层电池:1、不同电池的吸光材料不同,吸收不、不同电池的吸光材料不同,吸收不同波段的的入射光。同波段的的入射光。2、叠层电池的电流,以两结电池电流、叠层电池的电流,以两结电池电流中最小的电流为准。中最小的电流为准。3、电压为两结电池电压之和。、电压为两结电池电压之和。4.44.4卷对卷技术卷对卷技术主要内容:主要内容:1 1、有机柔性电池生产技术;、有机柔性电池生产技术;2 2、不同溶剂效果对比;、不同溶剂效果对比;3 3、卷对卷生产工艺、卷对卷生产工艺;4.4卷对卷技术卷对卷技术有机柔性电池生产技术有机柔性电池生产技术:1、喷涂生产技术。、喷涂生产技术。2、涂刷生产技术。、涂刷生产
19、技术。4.4 卷对卷技术卷对卷技术卷对卷生产技术卷对卷生产技术:4.4 卷对卷技术卷对卷技术卷对卷生产技术卷对卷生产技术:4.4 卷对卷技术卷对卷技术喷墨印刷技术喷墨印刷技术:4.4 卷对卷技术卷对卷技术有机柔性电池生产技术有机柔性电池生产技术:-油墨油墨 油墨由施主材料、受主材料和溶剂组成。油墨由施主材料、受主材料和溶剂组成。共轭聚合物为施主材料,富勒烯为受主材料,共轭聚合物为施主材料,富勒烯为受主材料,溶剂采用四氢化奈(或溶剂采用四氢化奈(或68%的邻二氯苯和的邻二氯苯和32%的均三甲苯)。的均三甲苯)。4.4 卷对卷技术卷对卷技术有机柔性电池生产技术有机柔性电池生产技术:-ITO-ITO
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