저분자 기반 터너리 유기 태양 전지 전하 수송 향상Charge transport enhancement in ternary blend solar cells based on small molecules

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dc.contributor.advisor김상욱-
dc.contributor.advisorKim, Sang Ouk-
dc.contributor.author남수아-
dc.contributor.authorNam, Sooah-
dc.date.accessioned2016-04-28T19:31:22Z-
dc.date.available2016-04-28T19:31:22Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=628576&flag=dissertationen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10203/206248-
dc.description학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 신소재공학과, 2015.8 ,[v, 60 p. :]-
dc.description.abstract유기 태양 전지 분야에서 저분자 유기 태양 전지는 떠오르는 분야이다. 저분자는 명확한 구조, 높은 순도, 균형 잡힌 전하 이동도를 가지고 있다. 그러나 낮은 점성과 낮은 젖음 현상은 저분자 유기 태양 전지 성능 향상을 위한 극복 과제이다. 이 문제를 해결하기 위해 또 하나의 전자 주개 물질로 사용될 수 있는 고분자를 첨가하는 것을 논문에서 제안하였다. 이 고분자는 단순히 저분자의 낮은 점성을 극복할 뿐만 아니라 활성층에서 터너리 물질로 사용될 수 있다. 실험에서는 PCE10을 터너리 고분자로 사용하였고 저분자로는 가장 많이 사용되는 DTS(FBTTh2)2를 사용하였다. 특히 DTS(FBTTh2)2 : PCE10 = 0.7 : 0.3 일때 가장 높은 단락 전류, fill factor를 가지고 9%가 넘는 효율을 가지는 것을 확인할 수 있었다. 흡수도, EQE/IQE, 광발광, 원자간력 현미경, 전하 이동도, x-ray 회절 분석등을 다양한 분석으로 사용하였다. 이러한 분석들을 통해서 저분자 기반 터너리 유기 태양 전지의 성능을 향상 시키는 주요 원인이 전하 수송 향상임을 알 수 있었다.-
dc.languagekor-
dc.publisher한국과학기술원-
dc.subject저분자 (DTS(FBTTh2)2)-
dc.subject점성-
dc.subject고분자 (PCE10)-
dc.subject터너리 유기 태양 전지-
dc.subject전하 수송-
dc.subjectSmall molecules (DTS(FBTTh2)2)-
dc.subjectViscosity-
dc.subjectPolymer (PCE10)-
dc.subjectTernary blend solar cell-
dc.subjectcharge transport-
dc.title저분자 기반 터너리 유기 태양 전지 전하 수송 향상-
dc.title.alternativeCharge transport enhancement in ternary blend solar cells based on small molecules-
dc.typeThesis(Master)-
dc.identifier.CNRN325007-
dc.description.department한국과학기술원 :신소재공학과,-
dc.contributor.localauthor김상욱-
dc.contributor.localauthorKim, Sang Ouk-
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MS-Theses_Master(석사논문)
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