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非富勒烯聚合物太阳能电池能量转换效率达11%
非富勒烯聚合物太阳能电池能量转换效率达11%
来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hygensos
【摘 要】
:
非富勒烯受体相较于富勒烯受体而言,具有在可见区吸收光谱宽而强;电子能级可通过化学修饰调控等优点,近年来得到国内外多个研究组的广泛关注,成为当前热门的研究领域之一,然而
【作 者】
:
赵文超
张少青
李荪荪
侯剑辉
【机 构】
:
中国科学院化学研究所,北京市海淀区中关村北一街2号,100190
【出 处】
:
中国化学会第30届学术年会
【发表日期】
:
2016年期
【关键词】
:
富勒烯
聚合物太阳能电池
受体
研究领域
修饰调控
效率
电子能级
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非富勒烯受体相较于富勒烯受体而言,具有在可见区吸收光谱宽而强;电子能级可通过化学修饰调控等优点,近年来得到国内外多个研究组的广泛关注,成为当前热门的研究领域之一,然而,目前非富勒烯聚合物太阳能电池的效率低于聚合物给体-富勒烯受体太阳能电池的效率。
其他文献
具有双功能修饰作用的太阳能电池界面材料和新型器件结构
在过去10年中,聚合物太阳能电池技术得到了突飞猛进的发展,电池的能量转换效率也从初期的~3%迅速提高到10%以上。聚合物太阳能电池主要由五部分构成:阳极,阳极界面层,活性层,阴极
会议
双功能
修饰作用
聚合物太阳能电池
界面材料
能量转换效率
界面层
阴极
阳极
给体单元中给电子强度不同的萘酰亚胺类共聚物做为受体用于全聚合物太阳能电池
以三种给电子能力不同的给体单元(噻吩,并噻吩,三并噻吩)与萘酰亚胺为受体共聚,合成了三种n-型聚合物P(NDI-T),P(NDI-TT)和P(NDI-TDT).以中等带隙p-型聚合物J51作为给体
会议
体单元
子强度
酰亚胺类
共聚物
体用
聚合物太阳能电池
噻吩
转换效率
基于平面稠环电子受体的有机太阳能电池
我们设计合成了一种平面稠环电子受体(IC-C6IDT-IC).IC-C6IDT-IC在500-800nm范围内有较强的吸收,最大摩尔消光系数达到2.4×105M-1cm-1,电子迁移率高达1.1×10-3cm2V-1s-
会议
平面
电子受体
摩尔消光系数
电子迁移率
吸收
设计合成
能级匹配
给体
水溶液制备氧化铜作为阳极界面层得到高效稳定有机太阳能电池
我们通过一种绿色,温和的方法在室温下制备氧化铜薄膜作为空穴传输层用于有机太阳能电池。氧化铜薄膜可以通过在空气中简单地旋涂前聚体乙酰丙酮铜水溶液得到,不需要退火处
会议
水溶液制备
氧化铜
阳极
界面层
稳定
铜薄膜
有机太阳能电池
电荷传输效率
基于1,8-萘酰亚胺受体小分子的制备及其在宽带隙聚合物太阳能电池中的应用
为了减小宽带隙聚合物太阳电池中的能量损失,合成系列具有较高LUMO能级的受体分子。在该工作中通过C-H活化的方法合成了新型的基于1,8-萘酰亚胺的受体小分子SM1-4,这类分
会议
萘酰亚胺
受体分子
小分子
制备
宽带隙
聚合物太阳能电池
太阳电池
能量损失
非富勒烯小分子材料在倒置结构平面异质结钙钛矿太阳能电池中的应用前景
近年来有机铅卤化物钙钛矿太阳能电池发展迅速,光伏性能不断得到提高,光电转换效率已突破20%。平面异质结有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池具有加工温度低、器件结构简单等优
会议
富勒烯
小分子材料
倒置结构
结构平面
异质结
钙钛矿
太阳能电池
空穴传输层
染料敏化太阳能电池对电极-高结晶度的小尺寸α相NiS纳米晶
染料敏化太阳能电池(DSSCs)具有价格低廉、高效的光电转换效率等优点,受到了科学工作者的普遍关注。[1]DSSC由三个部分组成,即染料敏化的TiO2光阳极、电解液、对电极(CE)。
会议
染料敏化太阳能电池
对电极
高结晶度
小尺寸
α相
NiS
科学工作者
转换效率
Mechanism Investigation of the Light Soaking Effect in the Inverted Flexible Polymer Solar Cell
会议
基于1,8-萘酰亚胺小分子受体的合成及其在聚合物太阳能电池中的应用
通过C-H活化的方法,我们合成了一种新型的以噻吩为核、两个1,8-萘酰亚胺为端基的小分子受体(NI-T-NI),并将其用于聚合物太阳能电池中.NI-T-NI展现了好的结晶性且在固态时
会议
萘酰亚胺
分子受体
合成
聚合物太阳能电池
C-H活化
结晶性
展现
噻吩
基于低温TiO2阴极修饰层的高效反置聚合物太阳能电池
有机太阳能电池具有质轻、可弯曲、低成本、可溶液加工等优点,适用于卷对卷等方式大规模生产。[1]相对于传统结构的太阳能电池,反置结构的太阳能电池具有较好的稳定性,较高
会议
低温
TiO2
阴极修饰
有机太阳能电池
电子传输层
金属氧化物
光学透过率
大规模生产
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