P3HT:PCBM体系载流子迁移率和电荷双分子复合速率的研究

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sam_rao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  线性增压电荷抽取(CELIV “Charge Extraction by Linearly Increasing Voltage”)技术,是一种研究有机光伏材料电荷迁移率和复合机制的有效手段,可以同时监测电荷的迁移率和电荷浓度,并通过模拟得到电荷的双分子复合寿命.我们基于CELIV技术研究了P3HT:PCBM体系中电荷的相关性质,在室温下测得电荷迁移率 为2.72*10-7cm2V-1s-1,得到了电荷浓度随着延迟时间的变化,然后通过公式模拟,得出电荷的双分子复合寿命在4.62ms左右.
其他文献
  我们利用自组装软模板结合简单的物理共溅射方法,在所希望的基底上沉积良好有序的、具有高比表面积的 Cu 掺杂的 SnO2多孔薄膜.Cu 掺杂的 SnO2多孔膜气体传感器显示了优
会议
绝缘气体六氟化硫(SF_6)因其具有高的绝缘强度、极优秀的灭弧表现和一般情况下不易液化的特点已经成为电力工业中被最广泛使用的绝缘气体。然而,因为其具有高的全球变暖潜能,国际上已将SF_6列为必须限制使用的六种温室气体之一。因此,寻找可替代SF_6的气体已经是迫在眉睫需要解决的问题。通过在原子和分子层面的理论研究,提出SF_6可替代气体电学性能判据,可以为进一步确定SF_6可替代气体的实验研究提供理
  四氯取代苝酰亚胺具有强电子亲和势,呈现多个电子过程的可逆氧化还原电化学特性,在有机半导体领域受到广泛关注[1]。我们设计合成了四咔唑取代的苝酰亚胺,用电化学方法原
  C60由于具有球形共轭结构和缺电子特性,赋予了其特殊的光电性质,使其在生物和材料科学中受到了广泛关注.[1]我们设计合成了两种具有电化学交联特性的C60衍生物——C604C
  最近马於光教授等提出T-S反隙间窜跃的“热激子”原理,得到了接近100%激子利用率的荧光材料[1]。此类材料主要由适当电子给受体强度的基团通过一定的扭转角连接而成,分子
会议
  对电极的催化活性和化学稳定性是制约量子点敏化太阳能电池效率提升的一个重要因素.基于黄铜基底的 Cu2S 对电极凭借其极小的电荷转移电阻和面电阻成为最高效的对电极,但
会议
  树枝状大分子融合了小分子结构明确和聚合物稳定性好的双重优点,是一类具有广阔应用前景的光电材料。但是由于合成步骤复杂、反应产率低、易形成缺陷(末端官能团反应不完
会议
  光响应场效应晶体管集光响应与信号放大功能于一体,在光检测方面有重要的应用.一些DPP聚合物有优异的电荷传输特性,常被用作有机场效应晶体管(OTFT)的半导体材料.在DPP骨
会议
  以硅纳米阵列结构为基础制备的光伏电池具有更大的p-n结界面,有利于电荷的快速分离和传输.而ZnO作为直接带隙宽禁带半导体材料,室温下禁带宽度约为3.37eV,在p型硅表面沉
会议
羟基磷灰石与人体硬组织的化学成分和晶体结构极为相似,具有独特的生物活性和生物相容性,植入体内安全、无毒,并能与骨中胶原蛋白形成良好的化学键合,被广泛的用于组织工程、