Improving the Performance of Layer‐by‐Layer Processed Organic Solar Cells via Introducing a Wide‐Bandgap Dopant into the Upper Acceptor Layer

材料科学 接受者 有机太阳能电池 掺杂剂 活动层 电子受体 光电子学 兴奋剂 激子 图层(电子) 带隙 逐层 分析化学(期刊) 纳米技术 光化学 聚合物 有机化学 复合材料 化学 薄膜晶体管 凝聚态物理 物理
作者
Qiaoling Chen,Hao Huang,Di Hu,Cai’e Zhang,Xinjun Xu,Hao Lu,Yonggang Wu,Chuluo Yang,Zhishan Bo
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:35 (28) 被引量:60
标识
DOI:10.1002/adma.202211372
摘要

Abstract The layer‐by‐layer (LbL) solution‐processed organic solar cells (OSCs) are conductive to achieve vertical phase separation, tunable donor–acceptor (D/A) interfaces, and favorable charge‐transport pathways. In this work, a wide‐bandgap component poly(9‐vinylcarbazole) (PVK) is added to the upper electron acceptor layer to improve the performance of LbL‐processed OSCs. Results show that the PVK component can adjust the film morphology, dope the electron acceptor, increase the electron concentration, and improve charge transport. Such n‐type doping is verified by Seebeck coefficient measurement, ultraviolet photoelectron spectroscopy, and electron paramagnetic resonance characterization. In addition, the fluorescence intensity and exciton lifetime of the PVK‐doped acceptor film are increased, thus being beneficial for exciton diffusion to the D/A interface. Therefore, the power conversion efficiency (PCE) of LbL OSCs increases when 2.50 wt.% PVK is employed in the electron acceptor layer of commonly‐used high‐efficiency system and a maximum value of 19.05% can be achieved. The role of PVK played in the active layer is different from those of additives and ternary components reported previously, so the results provide an alternative way to enhance the device performance of LbL‐processed OSCs.
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