烷氧基化位置对稠环电子受体的影响

来源 :第七届新型太阳能电池材料科学与技术学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:smoking8302
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  我们对比了同以萘并二噻吩为核,二氟氰基茚酮为端基,而核与苯基侧链上有/无烷氧基的四个稠环电子受体,系统性的研究了不同位置烷氧基化对材料的分子堆积、光学、电化学性能,器件性能及活性层形貌等方面的影响。
其他文献
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为了提高钙钛矿太阳能电池(PSCs)的效率,界面工程在一步反溶剂制备钙钛矿电池中得到广泛的应用。在本文中,我们利用界面桥连来钝化界面,提升载流子的传输效率。利用醇溶小分子2-巯基咪唑插入空穴传输层和钙钛矿层之间并形成交联桥,实现电池内建电场的双重加强。
One-and two-dimensional carbon nano-materials have attracted considerable attention due to the merits of extraordinary chemical,thermal,and electrical properties.The small dimension and unique morphol
蓝光材料及其发光二极管在照明和显示中起着至关重要的作用。近年来,得益于其低成本、光谱易调谐、高载流子迁移率及高荧光量子效率等优势,基于钙钛矿材料的发光二极管(PeLED)由于高发光效率成为国际研究热点。
会议
Cesium halide bromide(CsPbBr3)has drawn wide attentions in the field of advanced optoelectronic applications due to excellent emission efficiency and unique environmental stability among perovskite fa
2015 年,首个非富勒烯明星受体分子ITIC 被报道出来,大量高性能受体材料被开发出来(如IT-4F、COi8DFIC、Y6 等),极大地推动了聚合物太阳能电池(PSCs)性能的提升.Y6 受体分子的光学带隙为1.33 eV,在可见-近红外区有较强的光谱响应,LUMO 能级为-4.10 eV,是制备PSCs 的理想受体材料.
Active layer morphology optimization and electrode buffer layer interface modification are commonly used strategies in improving the performance of polymer solar cells(PSCs).
Adding solvent additive into active layer is an efficient strategy to optimize active layer morphology and improve performance of bulk heterojunction organic solar cells.
铁电材料与半导体材料相结合可以提高光伏器件的光电性能。我们以常用铁电材料PbTiO3 为核,半导体材料TiO2 为壳制备成染料敏化电池光阳极PbTiO3/TiO2(n)(P/T(n))。