SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Janssen Stefan)
 

Sökning: WFRF:(Janssen Stefan) > Improving Performan...

Improving Performance of All-Polymer Solar Cells Through Backbone Engineering of Both Donors and Acceptors

Duan, Chunhui (författare)
Technische Universiteit Eindhoven,Eindhoven University of Technology,South China University of Technology
Li, Zhaojun, 1989 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Pang, Shuting (författare)
South China University of Technology
visa fler...
Zhu, You-Liang (författare)
Chinese Academy of Sciences
Lin, Baojun (författare)
Xi'an Jiaotong University
Colberts, Fallon J. M. (författare)
Technische Universiteit Eindhoven,Eindhoven University of Technology
Leenaers, Pieter J. (författare)
Technische Universiteit Eindhoven,Eindhoven University of Technology
Wang, Ergang, 1981 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Sun, Zhao-Yan (författare)
Chinese Academy of Sciences
Ma, Wei (författare)
Xi'an Jiaotong University
Meskers, Stefan C. J. (författare)
Technische Universiteit Eindhoven,Eindhoven University of Technology
Janssen, Rene A. J. (författare)
Technische Universiteit Eindhoven,Eindhoven University of Technology,Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER)
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2018-09-27
2018
Engelska.
Ingår i: Solar RRL. - : Wiley. - 2367-198X. ; 2:12
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • All-polymer solar cells (APSCs), composed of semiconducting donor and acceptor polymers, have attracted considerable attention due to their unique advantages compared to polymer-fullerene-based devices in terms of enhanced light absorption and morphological stability. To improve the performance of APSCs, the morphology of the active layer must be optimized. By employing a random copolymerization strategy to control the regularity of the backbone of the donor polymers (PTAZ-TPDx) and acceptor polymers (PNDI-Tx) the morphology can be systematically optimized by tuning the polymer packing and crystallinity. To minimize effects of molecular weight, both donor and acceptor polymers have number-average molecular weights in narrow ranges. Experimental and coarse-grained modeling results disclose that systematic backbone engineering greatly affects the polymer crystallinity and ultimately the phase separation and morphology of the all-polymer blends. Decreasing the backbone regularity of either the donor or the acceptor polymer reduces the local crystallinity of the individual phase in blend films, affording reduced short-circuit current densities and fill factors. This two-dimensional crystallinity optimization strategy locates a PCE maximum at highest crystallinity for both donor and acceptor polymers. Overall, this study demonstrates that proper control of both donor and acceptor polymer crystallinity simultaneously is essential to optimize APSC performance.

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)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Materialteknik -- Textil-, gummi- och polymermaterial (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Materials Engineering -- Textile, Rubber and Polymeric Materials (hsv//eng)

Nyckelord

morphology
all-polymer solar cells
crystallinity
device performance

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

  • Solar RRL (Sök värdpublikationen i LIBRIS)

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