PCDTBT:PCBM Tabanlı Organik Schottky Diyotlarının ve Heteroeklem Güneş Hücrelerinin Optoelektronik Karakterizasyonu
Abstract
Bu çalışmada Gümüş/n-tipi Silisyum/poly[N-9′-heptadecanyl-2,7–carbazole–alt-5,5-(4′,7′-di–2–thienyl-2′,1′,3′-benzothiadiazole:[6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester/Altın (Ag/n-Si/PCDTBT:PC61BM/Au) organik metal-polimer yarıiletken Schottky bariyer diyotları, polimer arayüz olarak %20 PCDTBT ve %80 PCBM karışımı kullanılarak üretilmiştir. Üretilen diyotların 240 - 350 K sıcaklık aralığında akım-voltaj ölçümleri yapılarak, bu sıcaklıklardaki diyot idealite faktörü değerlerinin 1,80 ve 2,26 aralığında değiştiği gözlemlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında, İndiyum Kalay Oksit/PCDTBT:PCBM/Gümüş (ITO/PCDTBT:PCBM/Ag) organik güneş hücresi %20:%80 PCDTBT:PCBM hacimsel oranına sahip olacak şekilde üretilmiş ve güç dönüştürme verimi % 0,85 olarak bulunmuştur.
Keywords
Güneş Hücresi,PCDTBT,PCBM,Elektriksel Karakterizasyon,Optiksel Karakterizasyon
References
- [1] P. Stallinga, H. L. Gomes, M. Murgia, K. Müllen, " Interface state mapping in a Schottky barrier of the organic semiconductor terrylene," Organic Electronics, vol. 43, no.3, 2002.
- [2] J. Lei, W. Liang, C. J. Brumlik, C. R. Martin, "A new interfacial polymerization method for forming metal/ conductive polymer Schottky barriers", Synthetic Metals, vol. 47, pp. 351,1992.
- [3] M. Willander, A. Assadi, C. Svensson, "Polymer based devices their function and characterization," Synthetic Metals, vol. 55, pp. 4099-4104, 1993.
- [4] R. M. Metzger, “Unimolecular Electrical Rectifiers”, Chem. Rev., vol. 103, no. 9, pp. 3803, (2003).
- [5] R. K. Gupta, R. A. Singh, "Metal/semiconductive polymer Schottky device," Applied Physics Letters, vol. 16, pp. 253, 2005.
- [6] H. Noh, A. J. Diaz and S. D. Solares, "Analysis and modification of defective surface aggregates on PCDTBT: PCBM solar cell blends using combined Kelvin probe, conductive and bimodal atomic force microscopy", Beılsteın Journal Of Nanotechnology, vol. 8, pp. 579-589, 2017
- [7] E. Klump, I. Constantinou, T.H. Lai and F. So, "Utilizing Forster resonance energy transfer to extend spectral response of PCDTBT:PCBM solar cells", Organıc Electronıcs, vol. 42, pp. 87-92, 2017.
- [8] W. Guo, K. Zheng and W. Xie, "Efficiency enhancement of inverted polymer solar cells by doping NaYF4:Yb3+, Er3+ nanocomposites in PCDTBT:PCBM active layer", Solar Energy Materıals And Solar Cells, vol. 124, pp. 126-132, 2014.
- [9] T.Clarke, J. Peet, A. Nattestad, "Charge carrier mobility, bimolecular recombination and trapping in polycarbazole copolymer:fullerene (PCDTBT:PCBM) bulk heterojunction solar cells", Organıc Electronıcs, vol. 13, no. 11, pp. 2639-2646, 2012.
- [10] P. A.Staniec, A. J. Parnell and A.D.F. Dunbar, "The Nanoscale Morphology of a PCDTBT: PCBM Photovoltaic Blend", Advanced Energy Materials, vol. 1, no. 4, pp. 499-504, 2011.