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2024年9月19日 · 这使得基于MIX-D18的器件能够实现20.0%的优秀光电转换效率(PCE)。这一优秀性能归因于陷阱辅助复合的减少,以及激子解离和电荷传输的显著改善。总体而言,通过混合不同分子量的D18聚合物,可以有效优化活性层的形貌,从而提升有机太阳能电池的

北师大薄志山/周建军&青大刘亚辉/路皓团队AM:混合高低 ...

2024年9月19日 · 这使得基于MIX-D18的器件能够实现20.0%的优秀光电转换效率(PCE)。这一优秀性能归因于陷阱辅助复合的减少,以及激子解离和电荷传输的显著改善。总体而言,通过混合不同分子量的D18聚合物,可以有效优化活性层的形貌,从而提升有机太阳能电池的

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青岛能源所揭示有机光伏活性层内的分子间相互作用

2021年9月24日 · 因此,均衡的A/A和D/A相互作用可以改善太阳能电池的电荷传输及电荷复合损失,有利于构建高效的有机光伏体系(图3)。 近日,相关研究成果以 Balancing Intermolecular Interactions between Acceptors and

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ACS Materials Lett. | 倒置有机太阳能电池的界面层研究

2023年1月19日 · 有机太阳能电池界面层最高为电荷抽取和传输的重要功能层,对器件效率和稳定性起着至关重要的作用。 氧化锌 (ZnO) 由于合适的能级、良好的光透过率和较高的电子迁移率,被广泛用作倒置有机太阳能电池的电子传输层。

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袁忠义&张志国Angew:有机太阳能电池阴极界面层材料 ...

2021年6月25日 · 近年来,有机太阳能电池(OSCs)以其低成本、轻量化和柔性器件的潜力取得了广泛研究。与各种性能优秀的活性层材料相比,只有少数界面层材料被报道,特别是阴极界面层材料(CIMs)。

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研究揭示有机太阳能电池中电荷传输新机制

2021年4月7日 · 有机太阳能电池(OSCs)由于具有轻量化、柔性、可溶液法大面积制备等优点,成为光伏领域的重要研究方向,尤其是2015年新型非富勒烯受体的出现,推动了OSCs的发展。目前报道的绝大多数的高性能电池均是基于~100

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四川大学彭强教授课题组AM:效率高达19.05%的有

2022年1月30日 · 近日,四川大学 彭强教授 课题组 报道了 一种逐步提升器件的电荷提取能力、抑制电荷复合的有效方法,使得单节有机太阳能电池获得了19.05%的光电

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青岛能源所揭示了有机光伏活性层内的分子间相互作用协同 ...

2021年9月23日 · 该研究将三种端基DCI、CPTCN和F-DCI分别引入甲氧基取代的引达省并二噻吩(IDT)共轭骨架,并引入丁基苯基(C4Ph)侧链调控其结晶性和共混性行为,合成了三

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青岛能源所揭示有机太阳能电池中电荷传输新机制----中国科学 ...

2021年4月2日 · 有机太阳能电池(OSCs)由于具有轻量化、柔性、可溶液法大面积制备等优点,成为光伏领域的重要研究方向,特别是2015年新型非富勒烯受体的出现,极大地推动了OSCs的发展,然而目前报道的绝大多数的高性能电池均是基于~100 nm的捕光层

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浙大李昌治团队ACS Energy Lett.:高效有机太阳能电池受体 ...

2022年4月29日 · 李昌治团队Angew:基于简单型非稠环非富勒烯受体构建高性能有机太阳能电池 苏大李耀文团队JACS:原子级化学焊接的银纳米线电极实现17.5%效率的柔性有机太阳能电池 1.前言回顾 有机半导体的电荷传输仍然是有机 光电子学,尤其是有机太阳能电池(O

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科普∣有机太阳能电池 (OSCs)_光电池

2020年5月12日 · 有机太阳能电池(OSCs)具有低成本、质量轻、超薄、柔性、易于大面积制备等诸多优点,在便携式、柔性电池、光伏建筑供能等领域具有广阔的应用前景。 1958年美国加州大学伯克利分校Kearns和Ca…

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《Nature Energy》刊发北航化学学院孙艳明教授课题组最高新 ...

北航新闻网5月11日电(通讯员 孙艳明)2021年5月10日,《Nature Energy》杂志以在线全方位文Article的形式发表了北京航空航天大学化学学院孙艳明教授课题组与上海交通大学刘烽教授课题组在有机太阳能电池领域的最高新研究成果"Non-fullerene acceptors with

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材料学院杨楚罗教授罗正辉副教授在有机光伏领域发表系列高 ...

2024年8月15日 · 有机太阳能电池(OSCs)具有轻量化、柔性、透明性、大面积印刷以及与溶液可加工等优势,正逐步成为光伏技术领域的核心组成。 ... DA 1 D-A结构的SMAs具有香蕉状的分子构型,有助于多模态堆叠,形成密集的3D网络结构,并增加电荷传输通道。

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M系列受体分子取向控制的高效有机太阳能电池,Joule

2021年1月20日 · "面对面"的分子取向对于具有有效垂直载流子传输的光伏材料至关重要,但是了解分子结构如何控制其取向仍然具有挑战性。 基于不带sp 3的梯形稠环杂交桥原子,新型受体-供体-受体(ADA或ADA)型非富勒烯受体(M3和M32)的开发,并成功地控制了它们的分子取向行为由

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CCS Chemistry | 南方科技大学何凤:有机太阳能电池受体 ...

2024年11月29日 · 随着非富勒烯受体小分子的出现,包括以ITIC为代表的A-D-A体系和以Y6为代表的A-D-A-D-A体系,有机太阳能电池单结器件的光电 ... 有必要了解目前高效率非富勒烯受体材料的内在作用机理,尤其是其堆积模型和聚集行为对电荷传输的影响值得更

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有机太阳能电池的电荷转移态等效电路和多重电荷分离界面 ...

为了进一步提高有机太阳能电池效率突破15%,仍然需要对决定着有机太阳能电池光伏特性的电荷转移态(CT)激子加深理解和利用。 本文的主要工作正是围绕着有机太阳能器件中光生激子的产生和转移以及CT激子的分离和复合等过程来建立完整的理论分析以及创新性的CT激子等效电路模型。

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李刚/杨阳Joule:原位形成并调控有机太阳能电池p-i-n微结构 ...

2024年1月18日 · 因此,受到硅电池的p-i-n结构的启发,调控有机太阳能电池活性层的p-i-n的垂直形貌是非常有必要的,一方面会确保充分的给受体界面用于激子解离,一方面又会确保靠近电极方向较纯的域用作电荷传输的高速通道。

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