基于光致注入增强的有机光电传感器

来源 :第八届全国暨华人有机分子和聚合物发光与光电特性学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:heiying123
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有机光电器件具有低成本、易制备、能够在柔性衬底上生长等良好的特性,受到人们的广泛关注,具有巨大的市场潜力.传统的有机光电传感器利用特定的功能层吸收光子,产生激子.激子在异质结或体异质界面拆分出电子空穴对,并最终被电极收集[1].无机光电传感器(光电二极管)原理也基本相同.但由于有机材料本身迁移率较低,陷阱较多,使得性能低于无机光电传感器.
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受P3HT的HOMO和PCBM的LUMO差异较小的限制,传统的P3HT:PCBM体异质结太阳能电池的效率仅能达到其理想值的一半.在本文中,我们制备了基于PCDTBT和PC71BM的体异质结太阳能电池,电池结构为:ITO/PEDOT:PSS/PCDTBT∶PC71BM/LiF(0.8nm)/Al(80 nm).为了优化电池的性能,我们分别研究了给体和受体的质量配比、活性层的厚度以及退火对电池性能的影
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由于同时利用单线态及三线态激子发光,有机电致磷光材料已经成为目前有机电致发光材料的主流[1].但是,这类材料在载流子注入/传输方面存在不足,限制了其电致发光性能的发挥.近期的研究表明:功能化该类分子,提高其空穴或电子注入/传输特性可以有效促进这类材料电致发光性能[2].然而,目前这类功能化磷光材料主要集中对于某一种载流子(空穴或电子)注入/传输特性的提高[3].众所周知,两种载流子的平衡注入与传输
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利用1,3,5-tris(3-methylphenyl-phenylamino)-triphenyamine (m-MTDATA)和镧系金属-8-羟基喹啉配合物(Lnq) (Ln=Eu,Gd,Tb)分别作为给体和受体制作有机紫外光伏器件.m-MTDATA∶ Gdq混合器件有最好的光伏特性,是因为稳定的4f电子层结构和弱的本体及激基复合物发射.
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Electronic steric hindrance-functionalized hole-transport materials make versatile RGB and white universal host materials obtain high triplet energy (ET) levels by means of conjugation-interrupted lin
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