已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

A numerical study on the relationship between the doping and performance in P3HT:PCBM organic bulk heterojunction solar cells

兴奋剂 掺杂剂 材料科学 活动层 异质结 载流子 电场 欧姆接触 空间电荷 有机太阳能电池 等效串联电阻 再分配(选举) 聚合物太阳能电池 光电子学 电子迁移率 扩散 阴极 太阳能电池 纳米技术 图层(电子) 化学 物理 聚合物 电气工程 热力学 电子 电压 复合材料 法学 量子力学 政治学 政治 薄膜晶体管 工程类 物理化学
作者
Hossein Movla,Afshin Shahalizad,Asghar Asgari
出处
期刊:Scientific Reports [Springer Nature]
卷期号:13 (1) 被引量:7
标识
DOI:10.1038/s41598-023-29291-8
摘要

In this study, we perform a simulation analysis to investigate the influence of p-type and n-type doping concentration in BHJ SCs using the drift-diffusion model. Specifically, we investigate the effect of doping on the charge carrier transport and calculate the above-mentioned device parameters. We show that doping the active layer can increase the cell characteristic parameters, that the results are in an excellent agreement with the experimental results previously reported in the literature. We also show that doping causes space charge effects which subsequently lead to redistribution of the internal electric field in the device. Our results reveal that higher doping levels lead to screening the electrical field in the P3HT:PCBM active region. This in turn forces the charge carrier transport to be solely dominated by the diffusion, consequently decreasing the performance of the device. We also show that doping of the active layer to an optimum level can effectively improve the charge transport. Moreover, we show that doping can create an Ohmic contact between the organic and cathode interface. Additionally, the charge carrier concentration profile shows that by increasing the dopant concentration, the [Formula: see text] can be improved remarkably. Upon doping the active layer, this indicates that illumination can simply reduce the series resistance in the device.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
李健的小迷弟应助winwin采纳,获得10
2秒前
2秒前
02发布了新的文献求助10
2秒前
充电宝应助gh采纳,获得10
2秒前
牧青发布了新的文献求助10
3秒前
路边野餐完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
Ava应助好运连连采纳,获得10
3秒前
马嘉祺超绝鸡肉线完成签到,获得积分10
4秒前
所所应助HRZ采纳,获得10
4秒前
拾光完成签到,获得积分10
4秒前
风清扬发布了新的文献求助10
4秒前
雪见发布了新的文献求助10
4秒前
韩妙发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
Rae发布了新的文献求助10
10秒前
丰富的小熊猫完成签到,获得积分10
10秒前
bkagyin应助hyperle采纳,获得10
11秒前
11秒前
风清扬发布了新的文献求助10
12秒前
韩妙完成签到,获得积分20
14秒前
16秒前
好运连连发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
bless完成签到 ,获得积分10
18秒前
哲哲哲哲发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
曾经采蓝完成签到,获得积分20
20秒前
panyu完成签到,获得积分10
21秒前
咕咕风发布了新的文献求助10
23秒前
24秒前
25秒前
xiaoyan发布了新的文献求助10
25秒前
lqj完成签到,获得积分20
25秒前
小怪兽完成签到 ,获得积分10
25秒前
Lucas应助轩轩采纳,获得10
25秒前
cayde完成签到,获得积分10
26秒前
lee发布了新的文献求助100
26秒前
26秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 3000
Les Mantodea de guyane 2500
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
Brittle Fracture in Welded Ships 500
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5941931
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7066205
关于积分的说明 15887291
捐赠科研通 5072516
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2728520
邀请新用户注册赠送积分活动 1687122
关于科研通互助平台的介绍 1613297