标题: 低能隙高分子合成及其在有机太阳能电池之应用
Synthesis of Low Band-gap Polymers and Their Application in Organic Solar Cell
作者: 陈秋翔
许千树
应用化学系硕博士班
关键字: 低能隙;高分子;太阳能电池;low band-gap;polymer;solar cell
公开日期: 2008
摘要: 低能隙高分子合成及其在有机太阳电池之应用

学生:陈秋翔 指导教授:许千树 博士

国立交通大学 应用化学系研究所 硕士班
摘要
有机太阳能电池因为其价格低廉、轻薄、可曲挠性及制作简易等优点而受到关注。直到现在,大部分高效率的有机太阳能电池元件均使用bulk heterojunction (BHJ)构造,其由p-型的施体(共轭高分子)及n-型的受体(fullerene衍生物)混掺而成,进而创造出最大接触面积使激子分解。本研究目的在于设计及合成一系列新的p-型共轭高分子,以达到高效率的BHJ太阳能电池。
我们制备出四个结构新颖的高分子聚合物,分别为:(1) 以阴离子聚合而得到的BTDSPS;(2) 以超枝化聚合法得到的hb-PHBT;(3) 以Sonogashira coupling聚合而成的PBT-co-FO1及PBT-co-FO2。不幸的是,这些聚合物对于一般有机溶剂的溶解度都很差,导致在制作元件时受到限制。
另一方面,我们结合施体与受体合成出一系列的高分子共聚物(Copolymer 1-4)。电子施体是以cyclopentadienebithiophene (CDT)结构设计为主,而电子受体是以thieno[3,4-b]-pyrazine (TP)、quinoxaline (QU)、2,1,3-benzothiadiazole (BT)和di-thiophene quinoxaline (DTQU)为主设计。藉由微波反应器辅助的Stille钯金属催化反应,我们成功得到高分子量(Mn = 18700 ~ 35500)的共轭高分子。Copolymer 1的吸收范围从400到1000 nm,其能隙为1.21 eV;Copolymer 2 ~ Copolymer 4的UV吸收范围从400到750 nm,能隙约为1.61-1.82 eV。如我们预期,高分子链上电子施体及电子受体间强大的分子内电荷转移使其光学的能隙往低能量区转移,同时也补获较多从可见光区到近红外光区的太阳能。在主链上芳香环导入含有枝链的乙基己烷链,可以使高分子具有极佳的溶解度,也有利于元件的制程。
所使用来评估这些p-型的材料所使用的有机太阳能电池元件结构为:ITO/PEDOT:PSS/Polymer:PCBM(1:1 wt%)/Ca/Al。这些高分子材料的元件初步结果如下:Copolymer 1 (Voc= 0.46, Jsc = 0.54 mA/cm2, FF = 36 %, PCE = 0.09 %); Copolymer 2 (Voc = 0.623, Jsc = 1.4 mA/cm2, FF = 33 %, PCE = 0.28 %); Copolymer 3 (Voc = 0.632, Jsc = 2.1 mA/cm2, FF= 41 %, PCE = 0.55 %).

因为元件的整体表现可能会因制作条件的不同而有所影响,较进一步的最佳化影响及形态学的观察、混掺的比例及退火的条件现在都已在进行中。
URI: http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079625559
http://hdl.handle.net/11536/42644
显示于类别:Thesis


文件中的档案:

  1. 555901.pdf
  2. 555902.pdf
  3. 555903.pdf

If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.