一种膜厚不敏感三氧化钼阳极界面层及其制备方法与在有机太阳能电池中的应用技术

技术编号:17997583 阅读:37 留言:0更新日期:2018-05-19 14:27
本发明专利技术公开了一种膜厚不敏感三氧化钼阳极界面层及其制备方法与在有机太阳能电池中的应用。所述膜厚不敏感三氧化钼阳极界面层的制备方法包括如下步骤:配制三氧化钼的前驱体溶液,经成膜得到前驱体膜,所述前驱体膜经退火处理即得所述三氧化膜阳极界面层;所述前驱体溶液含有还原剂。本发明专利技术通过在MoO3前驱体溶液中直接引入还原剂,得到的前驱体膜经退火处理后,表现出较高的导电性。当使用所制备的膜作有机太阳能电池的阳极界面层时,具有较好的膜厚不敏感性。本发明专利技术制备方法的原料简单易得,操作简便,重复性好,适用于大面积R2R印刷工艺。

【技术实现步骤摘要】
一种膜厚不敏感三氧化钼阳极界面层及其制备方法与在有机太阳能电池中的应用
本专利技术涉及一种三氧化钼阳极界面层及其制备方法与在有机太阳能电池中的应用,具体涉及一种膜厚不敏感三氧化钼阳极界面层及其制备方法与在有机太阳能电池中的应用,属于有机太阳能电池领域。
技术介绍
一般,有机太阳能电池(OSC)由阳极、阳极界面层、活性层、阴极界面层和阴极组成。阳极和阴极分别起到收集空穴和电子的作用,阳极界面层和阴极界面层分别起到传输空穴和电子的作用,活性层是产生空穴和电子的主要场所。五部分结构协同作用,以实现OSC的高效率和高稳定性。三氧化钼(MoO3)具有较好的透光性和稳定性,同时毒性较低、功函数较高,在OSC领域得到广泛应用。目前,制备MoO3阳极界面层的方法主要有溅射法、蒸镀法和溶液法。溅射法和蒸镀法需要真空设备,无法满足大面积卷对卷(R2R)印刷技术的要求。溶液法操作简便,可应用R2R印刷技术进行连续生产。根据前驱体溶液的不同,溶液法又可分为纳米颗粒法和溶胶-凝胶法。前者直接使用MoO3纳米颗粒的悬浊液为前驱体溶液,制备成膜后经氧等离子体处理去除稳定剂,即可得到粗糙度为15nm到30nm的Mo本文档来自技高网...
一种膜厚不敏感三氧化钼阳极界面层及其制备方法与在有机太阳能电池中的应用

【技术保护点】
一种膜厚不敏感三氧化钼阳极界面层的制备方法,包括如下步骤:配制三氧化钼的前驱体溶液,经成膜得到前驱体膜,所述前驱体膜经退火处理即得所述三氧化膜阳极界面层;所述前驱体溶液含有还原剂。

【技术特征摘要】
1.一种膜厚不敏感三氧化钼阳极界面层的制备方法,包括如下步骤:配制三氧化钼的前驱体溶液,经成膜得到前驱体膜,所述前驱体膜经退火处理即得所述三氧化膜阳极界面层;所述前驱体溶液含有还原剂。2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述三氧化钼的前驱体为无机钼化合物或有机钼化合物;所述无机钼化合物为四水合仲钼酸铵、仲钼酸铵、正钼酸铵、二钼酸铵和/或四钼酸铵;所述有机钼化合物为异丙氧基钼和/或二乙酰丙酮氧化钼。3.根据权利要求1或2所述的制备方法,其特征在于:配制所述前驱体溶液的溶剂选自下述至少一种:N,N-二甲基亚砜、去离子水、甲醇、乙醇、异丙醇、丁醇、甲苯、二甲苯、氯苯、二氯苯、三氯苯、苯甲醚、甲基苯甲醚、四氢呋喃、甲基四氢呋喃、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、N-甲基吡咯烷酮、乙腈、γ-丁内酯和甲氧基乙二醇。4.根据权利要求1-3中任一项所述的制备方法,其特征在于:所述还原剂为有机还原剂、无机还原剂或复合还原剂;所述有机还原剂为含有2~30个碳原子的直连或支链的醇、硫醇、硫醚或醛;所述无机还原剂为还原性金属和盐;所述复合还原剂为下述中任一种:锌与盐酸、锌与醋酸、铁与盐酸、锡与...

【专利技术属性】
技术研发人员:侯剑辉杨蓓许博为
申请(专利权)人:中国科学院化学研究所
类型:发明
国别省市:北京,11

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