有机离子导体在固态敏化太阳电池中的应用

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dahinter11
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  有机离子导体具有优秀的热/化学稳定性和结构可调控性,是一类替代液态电解质的潜质材料,但较低的导电性严重制约了它的进一步应用.我们设计合成了一系列基于双阳离子结构的有机离子导体,阳离子通过有序堆积,为掺杂离子的传导和扩散构建了尺寸可调控的孔道,进而有效改善离子导体的电导性和离子迁移能力.通过优化结构中的杂环阳离子单元、柔性烃基链长短、阴离子类型,我们获得了一系列多孔道有机离子导体,如基于苯并噻唑结构的[C5MBT][BF4]2、基于吡咯烷结构的[C6BEP][TFSI]2、基于吡唑结构的Py2C6、基于苯并咪唑结构的[DHexBIm][SCN].将它们作为化学基底配制成固态电解质,应用于染料/量子点敏化太阳电池,分别可以获得7.7%、6.03%、7.3%、4.26%的光电转化效率.
其他文献
In this paper,we investigate the problem of localization and Hodge duality for a q-form field on a p-brane with codimension one.By a general Kaluza-Klein(KK)decomposition without gauge fixing,we obtai
会议
拓扑电子态是电子能带拓扑性质导致的一类新奇量子态。它可以分成拓扑绝缘态和最近几年新发现的拓扑半金属态。这两类拓扑态在凝聚态物理和材料科学中都受到广泛的关注。拓扑半金属的费米面上只存在能带交叉点,这些能带交叉点是晶格动量空间中的磁单极子。根据磁单极子在晶格动量空间中的分布,拓扑半金属可以分为Dirac 半金属,Weyl 半金属和Node-line 半金属这三类。前两种拓扑态,磁单极子在动量空间是孤立
利用生物分子形成有序纳米结构及其生物相容性优势来制备生物基自组装材料,是近期国内外研究热点。我们课题组设计、合成与表征了一系列氨基酸-有机共价化合物[1-5]。
分子在二维表面的结晶过程依赖于溶液中两种对映体的对映体过量值(ee)。随着ee值的不同,对映异构体在表面上选择性的发生手性分离或者共结晶,出现反常的手性非线性放大现象。
金属-分子-金属结的电导不仅与分子本身的结构有关,也受到分子电极之间的接触构型、分子的锚定基团以及周围环境(如温度、pH等)的影响;以往研究表明,分子主干上的取代基会影响主干的电子云密度,从而影响分子的导电性1.
苯甲醛是十分重要的有机化工原料,在医药,香料,农药,染料等行业中用途甚广。催化氧化苯甲醇,是生产苯甲醛的重要途径。在众多新兴的绿色催化剂中,以二氧化钛[1]为代表的半导体光催化材料以其优越的性能得到了广泛的应用。
在液相色谱(HPLC)中,填料粒径越小,柱效越高.然而,很小的颗粒带来巨大的色谱柱反压,使得液相色谱柱填料很久以来一直止步于3微米,柱效徘徊在每米80,000理论塔板数左右.2004年的超高压液相色谱(UPLC)的问世可以称得上是一次突破性的进展.UPLC把过去的泵压从6,000 psi增加到约20,000psi,因此把填料粒径从3微米降低到1.7微米,柱效由原来的每米100,000理论塔板数增加
纳米通道单分子分析是一种高通量、低成本和无需标记的电化学分析技术[1]。通过记录单个分子受电场力穿过纳米通道时所产生的电流阻断信号,可以获得纳米尺度的信息。然而,通常纳米通道实验所使用的商业化电分析化学、电生理检测仪在检测带宽、噪音抑制、数据采集、功能集成度以及设备成本方面都有局限性。
现有的基于拉曼光谱缸内动态燃烧场分析都是在缸内单点上的测量,由于气体的拉曼散射截面非常小,仅靠单点实验,难于获得缸内全空间燃烧场的分布信息.为此我们设计了:1)内燃机燃烧室拉曼光学系统.基于光传播轴向及径向线聚焦的激光光源系统,激光在入射面可二维连续调整;可移动式虚拟狭缝采集拉曼散射信号;紫外激光器用于提高拉曼信号强度,避开荧光及热辐射干扰.2)特殊设计的可视发动机-燃烧室拉曼光谱诊断单缸发动机.
有机分子的结构鉴定一直是有机分析化学的基础课题,核磁共振波谱法则是众多结构分析方法中的一种有效手段,能够提供有机分子构造、构型以及优势构象的重要信息。随着核磁共振波谱技术的发展,残留偶极耦合RDC[1](Residual Dipolar Couplings)可以提供分子内两个距离在8(A)的原子空间排列信息,它与分子内原子的空间排列有关,反映了分子的构造、构型以及优势构象,是有机分子结构解析的一项