针对PEDOT:PSS薄膜导电性不高和载流子迁移率低等问题,通过将还原氧化石墨烯(rGO)引入到PEDOT:PSS薄膜中,实现了导电性提高和电池材料光吸收增强,并且通过电池结构的设计,终实现了电池转换效率30%的提升,导电聚合物,使得电池转换效率达到12%。(Xinyu Jiang, Shanglong Peng*,et al.Appl. Sur. Sci., 2017, 407, 398-404.)
PEDOT:PSS广泛用于钙钛矿太阳能电池(PSC),是的空穴传输层(HTL)。然而,与传统的平面PSC(压区)相比,基于PEDOT:PSS HTL的反向平面PSC通常表现出高达200 mV的电压损耗。
SEM,AFM和XPS测量表明,CsI通过与PbI2反应形成CsPbI3来改变PEDOT:PSS和钙钛矿之间的界面,导电聚合物公司,从而促进界面接触和电荷传输。
在CsI-修饰(CsI-PEDOT:PSS)之后,PEDOT:PSS的空穴传输性质和空穴提**到增强,而能级较有利并且电荷复合得到抑制。
与原始PEDOT:PSS相比,它遭受大的非辐射复合损耗(0.375 V),CsI-PEDOT:PSS使器件实现了令人印象深刻的低非辐射电压损耗(仅0.287 V)。
使用CsI-PEDOT:PSS的反向PSC显示出小的电压损失并实现高VOC(1.084 V),的功率转换效率(PCE)为20.22%,导电聚合物厂,并且没有滞后现象,而没有CsI的参考组显示效率仅为16.57%。
PEDOT:PSS的应用领域:化学生物传感器
PEDOT/PSS复合材料作为传感材料具有结构稳定可逆,电化学活性好,生物兼容性好,且能与不同制备方法相结合,与不同材料共聚复合等优点。
PEDOT:PSS的应用领域:防腐涂层
PEDOT/PSS涂层结合了导电性、环境稳定性及可逆的氧化还原特性等物理化学性能,能够使金属表面发生活性钝化,催化生成致密氧化钝化膜,有效屏蔽腐蚀介质,避免与金属基体的进一步接触。
PEDOT:PSS涂层具有导电性强、成膜质量好、透明度好、光学对比度高、稳定性高、附着力强、膜颜色易变、循环和耐久性好等优点,一直是本征型导电涂料领域的研究,相信随着社会要求的不断提高以及研究的不断深入,其应用领域也将不断拓展。
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