D-π-A给体聚合物的π桥对光伏性能作用机制的研究

来源 :2020第三届光电材料与器件发展研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jjy2005
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
  给体-π-受体(D-π-A)共轭聚合物具有大范围带隙可调的优势,是提高有机太阳能电池(OSC)效率的主要材料之一。最近,新型D-π-A 共轭聚合物的合成使得OSC 的能量转换效率超过18%。在D-π-A结构中,π共轭桥对于分子内和分子间电荷传输都起到了重要作用。相比于单噻吩π桥,噻吩并[3,2-b]噻吩(TT)π桥能够增强聚合物的光吸收能力和载流子迁移率。
其他文献
热注入法制备的全无机钙钛矿纳米晶的荧光量子效率接近100%,通过原位金属离子掺杂或阴离子交换,还可以调节发射峰波长。这些颜色鲜艳的纳米晶材料,以量子点墨水的形式应用于器件的溶液法制造还需要解决一系列问题。首先需要提高墨水的稳定性;对于全溶液法器件工艺还需要满足溶剂正交性;应用于喷墨打印的墨水应具有合适的流体力学性能。
会议
低维直接窄带隙的砷化铟材料具有超高的电子迁移率和优异的光学及电学性能,可以广泛应用到纳米电子器件、纳米光电子器件和量子器件中。我们采用MBE 的方法通过控制合金催化剂偏析实现了晶圆级高质量InAs 纳米结构的生长。与一维纳米线相比,二维纳米带具有更优越的电子输运特性、更大的表面与体积比、更丰富的表面电荷积累层和表面缺陷态。
会议
设计并合成了以氮嵌苝为核,以二苯胺、三苯胺为端基的两个有机小分子空穴传输材料NPTPA1 和NPTPA2.对这两种分子的热稳定性、光物理以及电化学性质进行表征,并将这两个材料作为空穴传输层制备的CsMAFA 钙钛矿太阳能电池中,研究其器件性能,实验结果表明短路电流密度(JSC)为18.57mA cm-2 和21.18mA cm-2,开路电压(VOC)分别为0.94V 和1.13V,填充因子(FFs
会议
超宽禁带半导体材料β-Ga2O3 因具有高达4.9eV 的带隙宽度、8MV/cm 的高击穿电场强度以及3444 的巴利加优值而在电力电子器件、深紫外探测器以及气体传感器等半导体器件领域得到了广泛的关注.我们利用金属有机化学气相沉积(MOCVD)材料生长系统在预先沉积有Au 纳米薄膜的(0001)蓝宝石衬底上外延生长了直径在几十纳米到数百纳米不等、平均长度6μm,表面光滑的高质量单斜晶相Ga2O3(
会议
共轭高分子具有优异的光电转换行为、可溶液加工等特性,广泛应用于有机显示、太阳能电池和柔性器件等。其中,凝聚态结构是影响器件性能的重要因素之一。如何通过认识共轭聚合物溶液构象转变机理和成膜动力学实现共轭聚合物薄膜微结构的调控,建立凝聚态结构-性能-溶液加工过程关系是有机印刷电子学最核心和最具有挑战性的科学问题。
会议
通过分子扭曲结构调控、建立和集成独特光电机制,开发了具有高发光效率、高激子利用率和高效电输运特性的有机光电功能材料,在有机发光二极管(OLED)、单分子电输运器件等方面表现出独特性能。(1)制备了新型聚集诱导延迟荧光材料,在保证高固态发光效率的同时提高了材料的激子利用率,抑制了高电压下的激子湮灭。实现了高效率、低滚降非掺杂OLED 器件的性能突破,解决了热延迟荧光材料效率滚降严重的难题;(2)建立
会议
聚合物太阳能电池(PSCs)的阴极修饰层(CILs)介于光活性层与阴极之间,它能够降低界面势垒,对电子的提取、传输和收集有决定性影响,此外,对于抑制电荷复合也具有重要影响,因此,高性能CILs 是提高PSCs 的效率和稳定性的关键之一。
会议
聚集时的发射变化,尤其是聚集诱导发射(AIE)之类的增强效应,已被用于不同形式的发光材料的可视化分析监控。然而,促进团聚通常需要水,这给材料制备和加工带来不便和限制。我们以六硫苯接枝嵌段共聚物(BCPs)为材料原型,报道了一种基于非平衡策略的有机相AIE 行为。这种策略能使分子构象发生动态变化而不引起化学结构的变化,能够导致在有机溶剂中聚集时的连续发光增强(发光量子产率增量能达到约200 倍)。
会议
本报告将以细胞器为靶点或靶标,利用聚集诱导发光(AIE)材料的纳米自组装行为、AIE 性能、靶向与示踪能力和光稳定等特性,设计并制备具有超高活性氧物种(ROS)产生效率、长波激发和发射、不灼伤正常组织和生物体内稳定低毒等性能的新型红/近红外(R/NIR)AIE 光敏剂,研究其在肿瘤靶向荧光引导光动力治疗(FL-G-PDT)方案中的应用性能。借助分子模拟技术与实验研究相结合揭示光敏剂ROS 产生效率
会议
在科技全球化快速发展的时代背景下,人类需要更加智能、稳定的航空、航天、航海设备,进而实现对深海、深空等未知领域的探索。于此同时,信息科技的高速发展,泛物联网、大数据等重大技术变革也不断的改变人们的生活。机械设备的传感器多是基于电学信号的单点传感器,若能实现柔软(可弯曲、折叠、拉伸)、质轻、便携、可大面积应用的柔性光学传感,则能从根本上改变未来的信息捕获终端。。
会议