利用双-福斯特能量转移提高全聚合物光伏电池能量转换效率

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:lixuelei19890117
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  向给受体两元共混体系添加第三种光电材料构建三元体系光伏电池是拓宽活性层光吸收窗口,提高光伏电池性能的重要途径。第三组分则需要根据三元体系光伏电池的光物理过程分布在活性层特定位置。
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设计了两个新的以IDT 为核,苯环为桥和茚酮为端基的小分子受体,并将它们用于有机太阳能电池中。通过改变苯环上链接烷基和烷氧基从而实现了分子内的非共价相互作用的调节。
近年来,室温磷光材料由于在有机发光二极管、生物传感器和安全防伪等领域有着重要的潜在应用价值,引起了人们越来越多的关注,然而,室温磷光材料基本上都是无机化合物和有机贵金属的配合物,具有室温磷光特性的有机化合物尤其是高分子化合物少有报道。
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通过位阻功能化调控聚二芳基芴的分子链构象,是优化材料的光物理性质、提高稳定的光电器件的重要策略。在前期工作中,我们论证聚9,9-二芳基芴(PODPF)呈现丰富的β 相行为,以此为基础我们通过与多种螺芴衍生物共聚,成功抑制了聚合物链的聚集并提高了电致发光光谱的稳定性。
随着电子技术的迅速发展,迫切需要能满足可穿戴设备使用要求的高性能柔性力敏传感材料。它是一种可以贴附于各种不规则对象的表面,能够感知材料表面作用力(压缩、弯曲、拉伸、扭曲等)的功能材料。
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The target nucleus IDTT-th-Cl was synthesized from the side chain of halogenated thiophene,and the target molecule ITIC-th-Cl was synthesized by the method of synthesizing ITIC molecule reported by Dr
本文在钙钛矿太阳能电池传统的空穴传输材料2,2,7,7-四-[N,N-二(4-甲氧基苯基)胺]-9,9-螺双芴spiro-OMeTAD和P3HT 分子结构的基础上,合成新型的小分子空穴传输材料2,6-双三苯胺-4,8-双(苯乙基-氧)苯并[1,2-B:4,5-B]二噻吩,2,6-双三苯胺-4,8-双(对甲氧基-苯基-氧)苯并[1,2-B:4,5-B]二噻吩。