SwePub
Tyck till om SwePub Sök här!
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Jiang Li)
 

Sökning: WFRF:(Jiang Li) > Liu Feng > Chalmers tekniska högskola > Energy-effectively ...

Energy-effectively printed all-polymer solar cells exceeding 8.61% efficiency

Lin, Y. B. (författare)
Jinan University
Dong, Sheng (författare)
South China University of Technology
Li, Zhaojun, 1989 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
visa fler...
Zheng, W. H. (författare)
Jinan University
Yang, J. Y. (författare)
Jinan University
Liu, Alei (författare)
Jinan University
Cai, Wanzhu (författare)
Jinan University
Liu, Feng (författare)
Shanghai Jiao Tong University
Jiang, Yufeng (författare)
Lawrence Berkeley National Laboratory
Russell, Thomas P. (författare)
Lawrence Berkeley National Laboratory
Huang, Fei (författare)
South China University of Technology
Wang, Ergang, 1981 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Hou, Lintao (författare)
Jinan University
visa färre...
 (creator_code:org_t)
Elsevier BV, 2018
2018
Engelska.
Ingår i: Nano Energy. - : Elsevier BV. - 2211-2855. ; 46, s. 428-435
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • All-polymer solar cells (all-PSCs) have attracted tremendous attention in the past few years due to their unique advantages. However, up to now most of high-efficiency all-PSCs are processed by spin-coating with complicated post treatment processes, which is ill-suited to a large-area roll-to-roll (R2R) technique. In this work, high-efficiency all-PSCs based on PTB7-Th and PNDI-T10 are achieved by one of R2R compatible printing techniques, i.e. doctor-blading, without any annealing treatment. It was found that incorporating an additive into all polymer blends solution can prolong the drying time of all polymer nanocomposites from 120 to 1000 s to form a better bulk heterojunction morphology and a higher crystallinity, which thus reduce charge recombination and show much better electrical impedance spectroscopy parameters. Record-breaking power conversion efficiencies (PCEs) of 8.61% and high fill factors (FF) of 0.71 are achieved by doctor-blading under an extremely process-simple and energy-effective conditions. Moreover, large-area (2.03 cm 2 ) flexible ITO-free all-PSCs by doctor-blading with record-breaking PCEs of 6.65% and FF of 0.65 are realized, which are much higher than conventional fullerene-based ones under the same condition, demonstrating that all-PSCs are more suitable for the flexible device structure and have a bright future towards practical application with R2R manufacture.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Kemi -- Polymerkemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences -- Polymer Chemistry (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Kemiteknik -- Polymerteknologi (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Chemical Engineering -- Polymer Technologies (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Kemi -- Materialkemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences -- Materials Chemistry (hsv//eng)

Nyckelord

Doctor-blading
All polymer solar cell
Larger-area and ITO-free
High efficiency
Additive
Printing

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy