多种印刷工艺下纳米复合体系异质结太阳能电池相结构演化

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21764009
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    38.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0906.光能源化学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

It is the key to achieve the commercial application of organic solar cells via large area printing technique. The project aims to use the knife coating, gravure and slit extrusion techniques to fabricate organic solar cells. By optimizing the corresponding processing parameters, the organic solar cells will be printed on the flexible substrates. The molecular packing, crystallization coherence length, size and distribution of PCBM aggregates, and phase purity will be investigated under different printing techniques, to understand the process and mechanism for phase structure evolution of the active layer. The conjugated small molecules and polymers serving as the third additives will be incorporated into the bulk heterojunction systems. The corresponding viscosity, surface tension and the wetabbility with substrates will be investigated, in order to understand the relationship between the rheology of inks and film formation quality. The effect of crystallization ability of the donor and acceptor components on the microstructure of active layer will be investigated, to understand the mechanism of influence of crystallization ability of components on the microphase structure formation. To package the membranes after printing into organic solar cells, the influence of printing technology on the short-circuit current density, open circuit voltage, fill factor and power conversion efficiency will be analyzed. The relationship between printing techniques, microphase structure of active layer and device properties will be investigated, to guide the fabrication of large-area organic solar cells from the point of theory.
大面积印刷制备有机太阳能电池是实现其商业化应用的关键。本项目拟采用刮涂、凹版印刷和狭缝挤出三种不同的印刷工艺,通过调节相关工艺参数,实现在柔性基底上印刷有机太阳能电池。研究不同工艺条件下活性层薄膜中的分子链堆砌结构、结晶尺寸、PCBM聚集体尺寸大小与分布、相纯度等结构参数,理解不同印刷工艺下活性层薄膜的相结构演变过程与机理。考察共轭小分子和聚合物等第三组分对印刷墨水的粘度、表面张力、与基底的浸润性等的影响,研究印刷薄膜的宏观状态与微观结构,理解墨水的流变学性能与成膜质量之间的内在关联。研究活性层中给受体组分的结晶程度对薄膜微观结构的影响,理解印刷过程中薄膜相结构的形成机理。将印刷好的薄膜组装成太阳能电池,研究印刷工艺对短路电流、开路电压、填充因子和光电转换效率等参数的影响,建立印刷工艺、活性层相结构和器件性能之间的关联,为大面积制备有机薄膜太阳能电池提供理论指导。

结项摘要

大面积印刷制备有机太阳电池是实现其商业化应用的关键。本项目研究大面积柔性透明电极的印刷制备工艺,通过优化PEDOT:PSS墨水性能以及印刷参数,获得了透明度高、导电性好、力学性能优异的基于银网格/PET的透明电极,并可进一步应用于制备有机太阳电池,电池效率达到8.08%。将冲量累积量作为薄膜相分离结构演变的主要原因,通过表征旋涂工艺制备的活性层薄膜的形貌并计算相应的冲量累积量,并大致推测出其它成膜方式如狭缝挤出工艺的印刷参数范围。成功制备了大面积的柔性太阳电池,基于PTB7-Th:PCBM和PBDB-T:ITIC体系的器件效率分别达到7.58%和8.90%。将J71作为第三组分引入PBDB-T:PNDI-2T-TR(5)体系中,制作三元全聚合物有机太阳能电池。通过动态力学分析(DMA)和差示扫描量热(DSC)技术相结合的方式,再依据Fox方程进行分析,研究各组分之间的相容性并计算共混物之间的Flory-Huggins相互作用参数。认为J71可以作为界面增容剂,优化给体与受体之间的相互作用,且J71的引入能优化组分在垂直方向上的分布,电池的最大光电转换效率达到9.12%。进一步研究硫醇作为溶剂添加剂提高有机太阳电池活性层薄膜稳定性的机理。选择了四种主链含有氟原子和不含氟原子的聚合物PTB7, PBDTTT-C, PTB7-Th和PBDTTT-C-T,将1,4-丁二硫醇引入活性层溶液中。研究不同体系的光稳定性,发现含氟体系具有更高的光稳定性,与相纯度提高等因素有关。采用红外光谱研究活性层中组分的相互作用,发现了新的吸收峰,认为共轭聚合物侧链的氟原子和硫醇中的巯基形成了特殊相互作用,可以优化薄膜的形貌和稳定性。相关研究可为制备大面积有机太阳电池提高理论指导,丰富和发展共轭高分子体系的高分子物理等理论。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Specific interaction between fluorine atoms and thiol groups accounting for higher domain purity and photostability in narrowband BHJ systems
氟原子和硫醇基团之间的特定相互作用导致窄带 BHJ 系统具有更高的域纯度和光稳定性
  • DOI:
    10.1002/polb.24849
  • 发表时间:
    2019-07
  • 期刊:
    Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhou Weihua;Yu Zoukangning;Zhang Ming;Zhang Lifu;Yin Jingping;Ai Qingyun;Huang Liqiang;Liu Feng;Zeng Jianrong;Chen Yiwang
  • 通讯作者:
    Chen Yiwang
Polyolefin Elastomer as the Anode Interfacial Layer for Improved Mechanical and Air Stabilities in Nonfullerene Solar Cells
聚烯烃弹性体作为阳极界面层可改善非富勒烯太阳能电池的机械和空气稳定性
  • DOI:
    10.1021/acsami.9b18095
  • 发表时间:
    2020-03-04
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Ge, Yansong;Hu, Lin;Chen, Yiwang
  • 通讯作者:
    Chen, Yiwang
High-Performance Pseudoplanar Heterojunction Ternary Organic Solar Cells with Nonfullerene Alloyed Acceptor
具有非富勒烯合金受体的高性能赝平面异质结三元有机太阳能电池
  • DOI:
    10.1002/adfm.201909760
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Advanced Functional Materials
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Wan Ji;Zhang Lifu;He Qiannan;Liu Siqi;Huang Bin;Hu Lei;Zhou Weihua;Chen Yiwang
  • 通讯作者:
    Chen Yiwang
Vertical Stratification Engineering for Organic Bulk-Heterojunction Devices
有机体异质结器件的垂直分层工程
  • DOI:
    10.1021/acsnano.8b00439
  • 发表时间:
    2018-05-01
  • 期刊:
    ACS NANO
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Huang, Liqiang;Wang, Gang;Chen, Yiwang
  • 通讯作者:
    Chen, Yiwang
A General Approach for Lab-to-Manufacturing Translation on Flexible Organic Solar Cells
柔性有机太阳能电池从实验室到制造转化的通用方法
  • DOI:
    10.1002/adma.201903649
  • 发表时间:
    2019-08-18
  • 期刊:
    ADVANCED MATERIALS
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Meng, Xiangchuan;Zhang, Lin;Chen, Yiwang
  • 通讯作者:
    Chen, Yiwang

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  • 通讯作者:
    聂华荣

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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