高性能有机太阳能电池光伏材料

来源 :2020第二届有机光电材料与器件发展高峰研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yjso579202
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  以提高有机太阳能电池效率为目的,围绕其中的几个关键科学问题,致力于通过新的分子设计策略来发展具有自主知识产权的给(D)/受(A)体材料,制备高性能有机太阳能电池。提出A–DAD–A 分子设计策略,将缺电子单元(A)引入受体的稠环中心核(ACS AMI 2017,9,31985-31992),合成了BZIC,开启了高性能Y 系列非富勒烯受体的研发。
其他文献
自非富勒烯受体ITIC 和Y6 被北京大学占肖卫教授和中南大学邹应萍教授相继报道以来,本体异质结有机太阳电池的光电转换效率已经得到了大幅度的提高。此外,有机太阳电池还兼顾环境友好、可大面积印刷制备等一系列优点。
会议
二维钙钛矿比三维钙钛矿具有更好的稳定性,但其电荷传输限制其效率提升。本文将阐述通过改变分子结构调控钙钛矿的组分、分布和取向,从而提升二维钙钛矿的光电性质和效率。
会议
体相异质结形貌调控一直是有机光伏领域的研究重点和难点。电子给、受体材料在成膜过程中受结晶动力学和热力学影响,相分离行为比较复杂。因此构筑理想的体相异质结形貌极具挑战性。
会议
The power conversion efficiencies(PCEs)of perovskite and organic solar cells are improved significantly.However,they are limited by their poor thermal/moisture and light stability due to their photoac
会议
聚合物光伏材料在有机太阳能电池发展过程中一直扮演着重要的角色。目前,大多数高效聚合物光伏材料构筑模块是基于噻吩单元构建而成,如苯并二噻吩(BDT),引达省并二噻吩(IDT),噻吩并噻吩二酮(BDD)等。
会议
在第一性原理计算方法发展、非线性光学材料设计、纳米材料量子体系输运性质等方面从事从事多年的研究工作,已累计在ACS Photonics,J.Phys Chem Letts.,Nanoscale,Carbon,J.Mater.Chem C,J.Phys.Chem.C,App.Phys.Lett.
会议
有机电子学领域中,由两种或者两种以上电子材料构成的多组分系统并溶液加工制备电子器件得到了十分广泛的研究,包括有机太阳能电池以及有机场效应晶体管等都有所应用。也正是因为价廉、柔性以及可溶液加工的特点,共轭聚合物材料逐渐成为下一代电子器件的主要选择之一。
会议
高效利用激子催生了三代OLEDs 材料,解决三线态激子能量利用方案是获得高效发光材料的重要途径。为此,本文发展了三类新型的高效利用三线态激子的有机发光材料。
会议
共价有机框架(COFs)是一种新型的以强共价键链接的结晶性多孔聚合物材料.COFs 通常具有高比表面积和化学稳定性,主要由碳、氮、氢等轻质元素组成.与传统的有机多孔聚合物材料不同,COFs 利用动态共价化学,使得共价键可逆的形成与断裂,并对缺陷进行自修复,进而形成长程有序的多孔结构.
会议
随着电子产品的多样化发展,可伸缩电子在健康监测、医疗、人机交互等多个应用中展现了巨大的优势。由弹性体为基体,金属为填料的的复合材料具有高电导率和可拉伸性,成为可伸缩电子互连的理想候选材料。
会议