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平面异质结有机太阳能电池1概述

2018/06/19135 作者:佚名
导读: 有机和无机光伏电池的工作机理差异 有机光伏电池的工作机理很大程度上类似于无机光伏电池,但是由于材料本身性质的影响还是有一定区别的。具体区别如下:1. 无机半导体材料具有能带结构,而有机半导体材料占有不连续的能带(分子轨道)。然而"带隙"的概念经常不恰当的用在有机半导体材料。2. 当空穴电子对(激子)在无机半导体中形成,它会很快分离。激子在有机半导体中被紧紧的束缚(结合能大约为 0.

有机和无机光伏电池的工作机理差异

有机光伏电池的工作机理很大程度上类似于无机光伏电池,但是由于材料本身性质的影响还是有一定区别的。具体区别如下:

1. 无机半导体材料具有能带结构,而有机半导体材料占有不连续的能带(分子轨道)。然而"带隙"的概念经常不恰当的用在有机半导体材料。

2. 当空穴电子对(激子)在无机半导体中形成,它会很快分离。激子在有机半导体中被紧紧的束缚(结合能大约为 0.3-0.5eV)而且他们分离之前需要避免再结合。

3. 与无机半导体相比,有机半导体材料的载流子迁移率还非常低。

4. 有机半导体材料的光吸收系数比无机材料要高许多。

对于电荷转移过程的多学科研究已经有很长的一段时间。为了便于更好的理解,大致将给体-受体混合物中的分子内或分子间的光致电子转移分为以下几个步骤。字母 D和 A 分别代表电子给体和受体,1 和 3 分别代表激发态为单一态和三重态。3

有机光伏电池的工作原理普遍认为是光诱导电子转移的光物理过程,理想的电子整个产生转移过程由以下五步组成: - 7 -

1. 吸光材料的光生激子由基态最高占据分子轨道能级(HOMO)激发到激发态最低非占据分子轨道能级(LUMO),激子产生。

2. 激子在复合前扩散到给体-受体(D/A)界面。

3. 如果给体受体材料的能级差比激子束缚能高,激子就会在 D/A 界面分离。激子分离的电子从给体转移到受体的 LUMO 能级,而空穴留在给体的 HOMO 能级,这一步自由载流子产生。

4. 载流子分别扩散到两电极,电子在受体中扩散,空穴在给体中扩散。

5. 载流子到达电极被收集。

有机太阳能电池制约因素

有机太阳能电池发展迅速,它们具有廉价、柔软、轻便等诸多优点,是硅太阳能电池的有力挑战者,有望在未来光伏产业中扮演重要角色。然而,有机太阳能电池的进一步应用仍然受到一些技术因素的制约。首先,有机半导体中激子扩散长度比有机光伏电池活性层厚度短得多,且有机半导体载流子迁移率比硅半导体也小不少;这一固有缺陷要求有机光伏电池具有较薄的活性层以获取更高的能量转换效率,但随着活性层变薄,其光吸收也随之减少。其次,有机太阳能电池的透明电极材料通常是氧化铟锡,这种材料成本较高,且不适合于制造柔性光伏器件。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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