调控分子结构提高有机太阳能电池的开路电压

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guansea
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  目前,有机太阳能电池中,大多数高性能的窄带隙聚合物给体材料都表现出较低的开路电压,这大大限制了光电转化效率的提高。[1-3]所以,如何通过分子化学结构的调控有效的提高窄带隙聚合物的开路电压,是一个非常值得研究的课题。
其他文献
我们课题组通过在有机分子中引入特殊的堆积方式来稳定有机光电材料中的三线态激子,然后再将稳定的三线态激发态激子缓慢的释放出来,从而提高材料的发光寿命[1,2]。这类材料通常含有具有n-π*跃迁的N原子,其能够促进单线态激发态到三线态激发态的系间窜越,从而产生三线态激发态激子。
Fullerene derivatives are the most commonly used electron acceptors in solution-processed bulk heterojunction(BHJ)organic solar cells.However,fullerene derivatives have their own physical and structur
二维半导体材料已成为下一代光电器件至关重要的材料。与传统微电子器件相类似,二维垂直异质结很有可能成为将来的纳米电子和光电器件的重要部件。到目前为止,绝大多数被报道的二维范德华异质结都是层状晶体组成的。
我们提出了一种通过氧等离子处理与绝缘层接触的MoS2表面,制备MoS2非挥发性场效应晶体管存储器的简单方法.通过氧等离子处理,可以在MoS2表面引入深缺陷.而只有当缺陷位于绝缘层与半导体界面时才能起到电荷俘获的作用,从而显露出存储性能.
会议
设计并合成了一系列不同碳链长度的N-氨烷基-2,4-(3,4-二氯苯亚甲基)-D-葡萄糖酰胺凝胶因子,测定了其凝胶性能并研究了烷基链结构对于凝胶性能的影响。该系列凝胶因子只能凝胶有机溶剂,其干凝胶具有非螺旋态三维网状纤维结构。
油泄漏事故是一个严重人类问题。油泄漏过程释放液态石油进入环境,造成了环境危害[1]。近几十年来,世界上油泄漏事故时有发生,这不仅给环境尤其是海洋生物带来无法治愈的伤害,还给人类健康带来了巨大的危害。所以,有很大的需要来开发用于处理这种类型污染的技术[2]。
利用停流-圆二色谱,本文研究了两种应用广泛的双分子DNA i-motif[1]的折叠与解折叠动力学(序列3C:5-CCC TAA CCC-3和序列4C:5-CCC CTA ACC CC-3)。研究发现双分子i-moitf的折叠速率远小于单分子i-motif[2],并且3C序列形成双分子i-motif的pH值范围明显窄于4C序列。
制备高灵敏度及稳定性的柔性透明光探测器是研究工作者追求的目标[1]。采用一种改进的静电纺丝的方法可以制备宽光谱响应范围的纳米纤维阵列光探测器[2]。研究中,我们将CdO纳米颗粒熔进ZnO纳米纤维中,制备了ZnO-CdO异质结的紫外-可见纳米纤维阵列的光探测器。
石墨烯光电探测器由于其高载流子迁移率、宽波长范围光吸收使其在光电器件方面得到广泛应用[1]。然而石墨烯极低的光吸收率导致响应很低[2]。本文利用溶液法制备的PbSe量子点,通过氯化铵钝化量子点表面提高其稳定性[3]。
提高光电转换效率仍然是目前有机太阳能电池研究的重点,设计和合成窄带隙的共轭聚合物是提高光电转换效率的核心,D-A交替的方法是设计窄带隙的共轭聚合物最有效的策略。且当在D和A单元之间引入π桥(比如噻吩单元)可以较少空间位阻,提高平面性,而且对聚合物的吸收和能级也起到一定的调控作用。