溶液加工型白光高分子材料

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jy168300124
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  围绕溶液加工型白光高分子材料与器件为核心主题,在溶液加工型双发光层白光器件和双组份白光器件两个方面开展了相关的研究工作。例如,采用耐醇性的树枝型蓝光材料作为蓝光层,醇溶性黄光染料掺入电子型主体材料作为黄光层,结合交叉溶剂法组装出溶液加工型双发光层白光器件。结果表明,溶液加工型双发光层白光器件的电致发光光谱,可以通过改变黄光层的染料掺杂含量进行调控。
其他文献
随着光电子功率密度的增加,材料的导热与散热成为当今LED、集成电路、高密度存储等光电子器件面临的重要问题。热界面材料(TIMs)是由基体和导热填料组成的复合材料,主要用于增大界面接触,提高材料的散热性。
静电纺聚丙烯腈纳米纤维直径小且可调节、比表面积大,力学性能优异。近年来,以聚丙烯腈纤维为基底的复合膜材料受到许多研究者的关注。二氧化钛是目前广泛应用的光催化剂,如何解决其吸收波长范围窄、光催化量子效率低等缺点是目前开发更高效的二氧化钛光催化材料的研究重点。
众所周知,染料敏化太阳能电池(DSSC)的效率在很大程度上受限于染料的吸收范围,光敏剂的选择和太阳能光谱的不匹配等原因。 在这个工作中,二氧化硅包裹的金纳米棒粒子(AuNSs @ SiO2)和纳米棒被合成出来(AuNRs @SiO2)并且以不同的比例混合(称为AuNCs @ SiO2)掺杂到染料敏化太阳能电池的光阳极当中以增强染料对太阳光的吸收。
聚合物太阳电池具有柔性、质轻、低成本溶液加工等优点.电子传输层作为聚合物太阳电池的重要组成部分,其具有降低电极功函、增强电子收集能力、提高器件稳定性等作用.传统的电子传输材料(如PFN),在厚度较薄的情况下,能制备高效的电池器件.n 型电子传输材料具有较高的电子迁移率,作为电子传输层在较高的厚度下仍能实现较高的能量转换效率.
非富勒烯受体由于能级与吸收光谱可调节、易于与给体材料匹配,而受到广泛关注。其中,苝酰亚胺类受体材料由于成本低廉、具有较大的共轭平面、易于调节化学结构而受到研究者的青睐,但其严重的聚集行为限制了它作为受体材料的应用。
由于光子晶体(PC)具有光子带隙和结构色这些特性,在众多领域有着广泛的应用,近几年备受人们关注。具有智能响应性能的光子晶体材料利用对外界刺激的感知,可以实现对其化学性质的调控。
共轭高分子聚(3-烷基噻吩)(P3ATs)广泛应用于场效应晶体管、聚合物太阳能电池等光电领域,成为近年来的研究热点.研究证实,P3ATs 的聚集态结构及相关器件的性能除了受立构规整度、分子量以及薄膜制备条件等因素调控外,侧链长度及其堆叠结构同样影响显著.
会议
Polymer/organic photovoltaic has been thought as one of the promising technology to face the increasing energy and environmental issues.In this talk,a series of high performance oligomer-like organic
在可溶液加工的有机光伏电池(OPV)技术的发展过程中,富勒烯衍生物作为电子受体材料占据了相当长时间的统治地位,因此聚合物给体材料设计工作大多是围绕如何与富勒烯受体材料相互匹配而开展。最近几年来,基于聚合物给体和非富勒烯受体的OPV 电池(简称:NF-OPV)得到了十分快速的发展,其光伏效率已经迅速提升至13%以上。在此类电池中,聚合物电子给体和非富勒烯型电子受体材料均起到了十分重要的作用。
聚合物太阳电池具有质轻、柔性、低成本、可溶液加工和大面积生产的突出优势,在光伏的实际应用方面具有巨大的潜力。目前基于非富勒烯受体的聚合物太阳电池发展迅速,能量转换效率已经突破13%。不同于富勒烯基聚合物太阳电池,非富勒烯基聚合物的给受体的形貌调控方式有待深入研究,非富勒烯基光伏器件中的能量损失和电荷复合机制也尚不清楚。