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中文摘要
摘要:有机聚合物光电材料以其诸多优点,以及在各种光电子器件中的运用,
引起了光电学术界的广泛关注,成为正在崛起的新一代光电信息材料。导电高分
子材料聚吡咯有着广泛的应用前景,并有望应用于太阳能电池器件。
本论文研究主要包括以下2个方面:
1.在ITo电极表面制备导电聚吡咯薄膜的探索。
聚吡咯不溶不熔,不能使用旋涂的方法制各薄膜,而电化学法是一种制备聚
吡咯的常用方法。一般的电化学法制备导电聚合物都以金属为工作电极,因为金
属导电性好,反应容易实现。而在有机薄膜器件的制备当中,一般都以丌。导电
玻璃作阳极,如果用ITo做工作电极,并利用电化学的方法使聚吡咯的合成和在
ITO上形成薄膜一步完成,便有望使聚吡咯应用于器件的制作当中。本章主要工作
是为了器件制作,探索更换电极利用电化学的方法制备聚吡咯薄膜的可行性。
实验中在ITO表面得到了薄膜,这为以后器件的制作奠定了基础。薄膜的不
均匀性,会对器件的制作造成一定的影响,实验中发现反应中所加电压较小,薄
膜厚度较薄时,薄膜较均匀。为了更好的制备出适合器件制备的厚度合适的薄膜,
对薄膜厚度的影响因素进行了探索,得到了薄膜厚度与反应时间的关系。所制备
的聚吡咯材料通过了红外光谱和紫外.可见光吸收的表征。通过对薄膜进行红外光
谱测试,得到了在rrO导电玻璃上制备的聚吡咯薄膜的内部分子结构信息,通过
对薄膜进行紫外.可见吸收光谱测试,得到了薄膜对紫外.可见光的吸收性能。
2.聚吡咯薄膜的电学特性及其光电子器件。
首先对单层薄膜器件的电学特性进行了探索,发现用电化学方法在ITO上制
备的聚吡咯薄膜,制成的单层器件没有发生短路现象,并得到此单层器件的电流.
电压为欧姆关系。然后对CuPc薄膜和在其表面生长的聚吡咯薄膜的双层器件进行
了初步探索,实验中并没有得到预期的光伏响应效果,并对其可能的原因进行了
分析。
关键词:聚吡咯;电化学;光伏器件
分类号:
ABSTRACT
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