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Aggregation‐Induced Multilength Scaled Morphology Enabling 11.76% Efficiency in All‐Polymer Solar Cells Using Printing Fabrication

材料科学 制作 能量转换效率 聚合物太阳能电池 聚合物 纳米技术 化学工程 光电子学 复合材料 医学 工程类 病理 替代医学
作者
Lei Zhu,Wenkai Zhong,Chaoqun Qiu,Bosai Lyu,Zichun Zhou,Ming Zhang,Jingnan Song,Jinqiu Xu,Jing Wang,Jazib Ali,Wei Feng,Zhiwen Shi,Xiaodan Gu,Lei Ying,Yongming Zhang,Feng Liu
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:31 (41) 被引量:288
标识
DOI:10.1002/adma.201902899
摘要

All-polymer solar cells (all-PSCs) exhibit excellent stability and readily tunable ink viscosity, and are therefore especially suitable for printing preparation of large-scale devices. At present, the efficiency of state-of-the-art all-PSCs fabricated by the spin-coating method has exceeded 11%, laying the foundation for the preparation and practical utilization of printed devices. A high power conversion efficiency (PCE) of 11.76% is achieved based on PTzBI-Si:N2200 all-PSCs processing with 2-methyltetrahydrofuran (MTHF, an environmentally friendly solvent) and preparation of active layers by slot die printing, which is the top efficient for all-PSCs. Conversely, the PCE of devices processed by high-boiling point chlorobenzene is less than 2%. Through the study of film formation kinetics, volatile solvents can freeze the morphology in a short time, and a more rigid conformation with strong intermolecular interaction combined with the solubility limit of PTzBI-Si and N2200 in MTHF results in the formation of a fibril network in the bulk heterojunction. The multilength scaled morphology ensures fast transfer of carriers and facilitates exciton separation, which boosts carrier mobility and current density, thus improving the device performance. These results are of great significance for large-scale printing fabrication of high-efficiency all-PSCs in the future.
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