提高有机聚合物光伏器件转换效率的主要途径是改善有机分子材料中电荷分离和收集过程。采用原位吸附-受限生长的方法对定向纳米碳管阵列层进行聚合物单体吸附、聚合物的链增长,从而获得高度定向的碳管-聚合物纳米复合薄膜。以高度定向纳米复合膜作为激活层,设计并制作了给体-受体多层结构的异质结光伏电池。运用现代分析手段与光电测试方法对激活层组成、形态参数及器件性能进行表征、测试和优化,建立激活层材料组成、形态与器件性能三者的关系,提高激子在复合膜中的分离与输运效率,减少各种过程损耗,进一步认识微结构有序对有机光伏器件性能的影响,从而建立薄膜有序性与光伏器件性能的函数关系。为制备高效有机聚合物光伏电池奠定理论基础。
提高有机聚合物光伏器件转换效率的主要途径是改善有机分子材料中电荷分离和收集过程。采用原位吸附-受限生长的方法对定向纳米碳管阵列层进行聚合物单体吸附、聚合物的链增长,从而获得高度定向的碳管-聚合物纳米复合薄膜。该膜具有光吸收谱拓宽及吸收强度增强的特性,以此类有序的纳米复合膜作为激活层,设计并制作了给体-受体多层结构的异质结光伏电池。运用现代分析手段与光电测试方法对激活层组成、形态参数及器件性能进行表征、测试和优化,建立激活层材料组成、形态与器件性能三者的关系,提高激子在复合膜中的分离与输运效率,减少各种过程损耗,进一步认识微结构有序对有机光伏器件性能的影响,从而建立薄膜有序性与光伏器件性能的函数关系,为制备高效有机聚合物光伏电池奠定理论基础。