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J-GLOBAL ID:201702253804523633   整理番号:17A0526998

溶液処理の高性能高分子太陽電池:物質設計から素子工学へ

Toward Solution-Processed High-Performance Polymer Solar Cells: from Material Design to Device Engineering
著者 (6件):
資料名:
巻: 29  号:ページ: 141-148  発行年: 2017年01月10日 
JST資料番号: T0893A  ISSN: 0897-4756  CODEN: CMATEX  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 文献レビュー  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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溶液処理の高性能高分子太陽電池材料において実験室規模でのエネルギー変換効率が高い材料が見出されているが,大量生産する規模ではエネルギー変換効率が低い。この原因は,界面混合による腐食と,材料特性が膜厚に敏感で,精密に膜厚を制御して大量生産できないのが原因である。界面混合しない界面物質として大量生産に適した一連の水/アルコールに可溶の共役高分子を紹介した。これらの物質は,π共役バックボーンと界面活性剤に類似した側鎖を持つ。ポリ[9,9-ビス(6′-(N,N-ジエチルアミノ)プロピル)フルオレン](PFN)は,界面中間層として優れていることを確認した。さらに非極性溶媒に可溶性の橋架け構造の6種のPFN誘導体を示した。この内有機水銀を含む高分子は広い膜厚範囲で界面層として優れていた。また2つの新規なナフタレンジイミドベースの交互共重合体が高分子膜厚に敏感でない活性物質と界面物質であることを示した。PC71BMとの混合物を活性層とするデバイス構造で5-10nm膜厚で10.11%,100nm厚さで8.04%のエネルギー変換効率を示した。さらに層毎成長によりピンホールがない均一な膜が得られることを示した。また膜厚が1000nmでもエネルギー変換効率の低下が少ない活性物質も紹介した。
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