le fossé entre les dernières OPV de laboratoire et de production.
Les nouveaux matériaux HTL permettent de combler le fossé entre les dernières performances des OPV imprimés en laboratoire et en production : Dans cette présentation concise de 5 minutes, Nicolas Bouchard montre d'abord l'augmentation historique de l'efficacité des OPV de 2,5% en 2000 à >18% aujourd'hui, en montrant comment l'évolution des matériaux a conduit à cette augmentation (P3HT : PCBM --> émergence de polymères push-pull (PPP) --> augmentation des accepteurs non fullerènes (NFAs) ---> nouveaux PPP et NFA).
Il révèle ensuite l'écart important entre les meilleurs résultats de laboratoire et les meilleurs résultats au niveau de la production, les meilleurs résultats à l'échelle industrielle étant <8% ! !!
L'un des principaux facteurs qui freinent l'efficacité des OPV au niveau de la production est l'indisponibilité d'une couche de transport de trous (HTL) compatible avec les derniers matériaux donneurs et accepteurs des OPV. En effet, les nouveaux matériaux donneurs et accepteurs ont des bandes interdites plus larges, créant ainsi une barrière énergétique importante avec les matériaux HTL traditionnels : PEDOT. Cela agit contre l'injection de charges et réduit l'efficacité.
Ainsi, pour tirer le meilleur parti des derniers PPP et NFA dans les processus industriels, il faut un matériau HTL dans un solvant non halogéné avec une fonction de travail profonde qui peut être imprimé dans des conditions ambiantes et qui produit des couches épaisses uniformes (>100nm).
Brilliant Matters a développé un tel matériau. Nous montrons ici comment ce nouveau HTL profond imprimable obtient des résultats équivalents à ceux du MoO3 (matériau le mieux évaporé) lorsqu'il est utilisé avec le PTQ10 et le NFA.
Il s'agit d'une étape importante dans le développement et l'industrialisation du photovoltaïque organique.
Pour en savoir plus sur cette technologie et connaître les dernières nouvelles de Brilliant Matters, veuillez nous rejoindre sur place à Eindhovne (Pays-Bas) les 12 et 13 octobre 2022.
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