Polyethylenimine Interfacial Layers in Inverted Organic Photovoltaic Devices: Effects of Ethoxylation and Molecular Weight on Efficiency and Temporal Stability

材料科学 聚乙烯亚胺 光伏系统 聚合物 有机太阳能电池 化学工程 复合材料 转染 工程类 遗传学 细胞培养 生物 生态学
作者
Brett A. E. Courtright,Samson A. Jenekhe
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:7 (47): 26167-26175 被引量:81
标识
DOI:10.1021/acsami.5b08147
摘要

We report a comparative study of polyethylenimine (PEI) and ethoxylated-polyethylenimine (PEIE) cathode buffer layers in high performance inverted organic photovoltaic devices. The work function of the indium-tin oxide (ITO)/zinc oxide (ZnO) cathode was reduced substantially (Δφ = 0.73-1.09 eV) as the molecular weight of PEI was varied from 800 g mol(-1) to 750 000 g mol(-1) compared with the observed much smaller reduction when using a PEIE thin film (Δφ = 0.56 eV). The reference inverted polymer solar cells based on the small band gap polymer PBDTT-FTTE (ITO/ZnO/PBDTT-FTTE:PC70BM/MoO3/Ag), without a cathode buffer layer, had an average power conversion efficiency (PCE) of 6.06 ± 0.22%. Incorporation of a PEIE cathode buffer layer in the same PBDTT-FTTE:PC70BM blend devices gave an enhanced performance with a PCE of 7.37 ± 0.53%. In contrast, an even greater photovoltaic efficiency with a PCE of 8.22 ± 0.10% was obtained in similar PBDTT-FTTE:PC70BM blend solar cells containing a PEI cathode buffer layer. The temporal stability of the inverted polymer solar cells was found to increase with increasing molecular weight of the cathode buffer layer. The results show that PEI is superior to PEIE as a cathode buffer layer in high performance organic photovoltaic devices and that the highest molecular weight PEI interlayer provides the highest temporal stability.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
美海与鱼发布了新的文献求助10
1秒前
未来可期发布了新的文献求助10
2秒前
川胖完成签到,获得积分10
2秒前
Violet完成签到,获得积分20
3秒前
俺寻思能行完成签到,获得积分10
4秒前
田様应助贾克斯采纳,获得10
6秒前
壮观的海豚完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
Haibrar完成签到 ,获得积分10
8秒前
科研锌马牛完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
11秒前
哈哈大师球关注了科研通微信公众号
11秒前
changping应助肥鱼采纳,获得10
12秒前
13秒前
嘛呱发布了新的文献求助30
14秒前
不想懂发布了新的文献求助10
17秒前
Hello应助Dr_J采纳,获得10
17秒前
善学以致用应助西西采纳,获得10
17秒前
嘻嘻哈哈完成签到 ,获得积分10
18秒前
18秒前
19秒前
苗苗043完成签到,获得积分10
19秒前
多情立辉发布了新的文献求助10
20秒前
吴彦祖完成签到,获得积分10
22秒前
23秒前
隐形曼青应助只然采纳,获得10
26秒前
loop完成签到,获得积分10
27秒前
DJH完成签到,获得积分10
27秒前
可爱的函函应助不想懂采纳,获得10
27秒前
Lorain完成签到,获得积分10
30秒前
33秒前
充电宝应助西瓜汽水采纳,获得30
35秒前
中年科研狗完成签到,获得积分10
35秒前
35秒前
35秒前
36秒前
勤恳逍遥完成签到,获得积分10
36秒前
37秒前
烟花应助Alora采纳,获得10
37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
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
微纳米加工技术及其应用 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
Performance optimization of advanced vapor compression systems working with low-GWP refrigerants using numerical and experimental methods 500
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5295803
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4445172
关于积分的说明 13835666
捐赠科研通 4329791
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2376755
邀请新用户注册赠送积分活动 1372067
关于科研通互助平台的介绍 1337408