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產(chǎn)學(xué)研深度融合,創(chuàng)新印刷電子未來|綠展科技團(tuán)隊階段性科研成果介紹

綠展科技 ? 2024-03-21 16:09 ? 次閱讀

綠展科技、中科院蘇州納米所、廣東中科半導(dǎo)體微納制造研究院共同成立了“納展微電子精密印刷制造聯(lián)合實驗室”。

聯(lián)合實驗室負(fù)責(zé)人馬昌期博士及林劍博士一直致力于研究可印刷有機(jī)及雜化半導(dǎo)體材料、高效柔性納米器件技術(shù)等新興科研領(lǐng)域,攻堅技術(shù)難題并推動產(chǎn)學(xué)研深度融合。

wKgaomX76cyAGJi4AAuy1k8gWQM187.png

馬昌期博士團(tuán)隊現(xiàn)有在所成員 37 人,其中包括研究員 1 人,項目研究員 1 人,副研究員 2 人,助理研究員 2 人,博士后 5 人,研究生 26 人。

近年來團(tuán)隊取得的一系列成果(部分)

有機(jī)半導(dǎo)體材料分子設(shè)計與合成

課題組開發(fā)了基于芳酰亞胺衍生物的新型非富勒烯衍生物半導(dǎo)體材料(Chem. Commun. 2016, 52, 1649-1652; Dyes and Pigments 2017, 136, 35-346; Dyes and Pigments 2017, 139, 498-508)并通過分子維度的調(diào)控,調(diào)節(jié)分子間相互作用來提高材料在器件上的性能表現(xiàn)(Polym. Chem. 2017, 8, 1460-1476,圖1)。此外,這類分子在高效分離碳納米管方面也表現(xiàn)出很高的效率(Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1703938)。

wKgaomX76f6ASGr9AAVQEepGRjA279.png三維結(jié)構(gòu)有機(jī)分子設(shè)計思路,基于苝酰亞胺類非富勒烯受體分子

印刷電子墨水開發(fā)

印刷電子油墨要求綠色環(huán)保、長效穩(wěn)定、電池性能對功能薄膜的厚度敏感性低。團(tuán)隊致力于納米金屬氧化物材料的配位化學(xué)研究,通過硅烷偶聯(lián)劑修飾金屬氧化物納米顆粒,可以有效鈍化低溫極性溶劑中合成的金屬氧化物表面多種缺陷,降低納米材料作為界面層時的傳輸電阻;同時有效提升納米墨水的長時間穩(wěn)定性(ACS Nano 2018, 12, 5518-5529)。在硅烷偶聯(lián)劑修飾的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步通過化學(xué)接枝修飾,有效調(diào)控納米材料從親水轉(zhuǎn)變?yōu)槭杷c富勒烯類材料具有優(yōu)異的兼容,可形成復(fù)合墨水,提升鈣鈦礦有機(jī)太陽能電池的穩(wěn)定性(Sol. RRL 2020, 4, 2000289)。進(jìn)一步針對印刷薄膜低表面粗糙度的需求,利用聚合物與化學(xué)接枝修飾的金屬氧化物復(fù)合,有效抑制納米材料成膜過程中的自聚集,改善成膜質(zhì)量,增加薄膜的工作厚度,降低印刷難度(ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 7170-7179; Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 2015, 141, 248-259)。用于凹版印刷、微凹版印刷、涂布等工藝中,都取得了良好的應(yīng)用(Sol. Energy 2019, 193, 102-110;Org. Electron. 2017, 45, 190-197)。

大面積透明導(dǎo)電薄膜印刷技術(shù)

對于柔性太陽能電池而言,高導(dǎo)電性以及高透光率的透明導(dǎo)電電極是重要材料基礎(chǔ)。研究團(tuán)隊發(fā)展了凹版印刷法制備銀線電極大面積電極技術(shù),實現(xiàn)了透明導(dǎo)電電極的低成本、圖案化制備,電極具備大面積均勻性好、光電性能優(yōu)異(與剛性ITO相當(dāng))、表面粗糙度低等優(yōu)點(Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2007276,)。

wKgZomX76lKAOLugAAF0U1SfkgY541.png凹版印刷銀納米線透明導(dǎo)電電極的示意圖以及器件結(jié)果

印刷頂電極技術(shù)

全印刷電池中,由于多層薄膜印刷過程中存在著不可避免的溶劑滲透問題,所以印刷頂電極是最難的技術(shù)。研究團(tuán)隊開發(fā)了在功能層上直接印刷 AgNW 的噴墨打印技術(shù)(Appl. Phys. Lett. 2015, 106, 093302),通過油墨成分和制備工藝的調(diào)控實現(xiàn)了差異顯著的器件性能,最終在器件半透明的前提下獲得了 2.71%的 PCE,接近采用真空沉積鋁電極(不透明)的器件效率水平(3.15%)。

為了進(jìn)一步降低印刷頂電極的設(shè)備成本,研究團(tuán)隊進(jìn)一步發(fā)展了噴涂銀納米線頂電極技術(shù),在噴涂 AgNW 電極的基礎(chǔ)上,通過構(gòu)建 AgNWs-ZnO復(fù)合材料,進(jìn)一步降低了印刷頂電極與功能層之間的接觸電阻。為了進(jìn)一步降低全印刷過程中溶劑的影響,研究團(tuán)隊發(fā)展了干法轉(zhuǎn)印電極的工作,在加工過程中有效免除了溶劑帶來的負(fù)面效應(yīng)(Org. Electron. 2022, 100, 106352 )。

wKgaomX76qGAD70rAAjfS17Az3g696.png(a) 噴涂銀納米線作為鈣鈦礦太陽能電池的頂電極結(jié)構(gòu)示意圖,(b)印刷過程中銀線電極的腐蝕現(xiàn)象,(c)基于印刷銀納米線頂電極的鈣鈦礦太陽能電池J-V曲線和(d)EQE曲線

以上是綠展科技首席科學(xué)家馬昌期博士、林劍博士及其團(tuán)隊近年來具有代表性的部分研究成果,團(tuán)隊具備完善的材料合成制備、印刷工藝研究、器件集成封裝、性能分析測試等實驗條件,歡迎加入!

未來,我們將繼續(xù)與中科院蘇州納米所聯(lián)合開展更多新興領(lǐng)域的產(chǎn)學(xué)研項目,持續(xù)發(fā)揮納展微電子精密印刷制造聯(lián)合實驗室在科研領(lǐng)域的引領(lǐng)創(chuàng)新功能,將研究成果從實驗室?guī)У焦S,讓智造更簡單,共塑創(chuàng)新未來。

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