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东京热美女被群体强制猥琐_

来源: 南方日报网络版     时间:2019-11-12 10:05:04

东京热美女被群体强制猥琐

国家纳米科学中心丁黎明课题组最新成果在Science Bulletin发表。

Sci. Bull. 论文国家纳米科学中心丁黎明课题组研发了一种高分子-富勒烯-非富勒烯三元有机太阳电池,单节有机太阳电池效率首次突破14%

该成果已在Science Bulletin发表

背景介绍 有机太阳电池因为其柔性、轻质、可溶液加工等特点而具有巨大商业应用前景

有机太阳电池活性层通常为二元体系,由一个电子给体和一个电子受体组成,给受体共混形成纳米尺度互穿网络结构,可提供足够激子解离界面和载流子快速传输通道

由于有机共轭分子有限的光吸收范围,二元活性层吸光范围较窄,不能充分覆盖太阳辐射光谱

近年来,利用吸收互补的三种材料(如:两给体一受体,一给体两受体)构筑高效三元有机太阳电池成为一个研究热点([1] J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 1620-1623)

由共轭高分子给体、富勒烯受体和非富勒烯受体构筑的三元太阳电池性能优越,它综合了富勒烯受体的高电子迁移率优势和非富勒烯受体的高可见-近红外吸光优势,能量转换效率(PCE)超过10%

成果简介 最近,国家纳米科学中心丁黎明课题组研发了一类新型碳氧桥梯形稠环单元,与传统的碳桥梯形稠环单元如吲哒省类分子(IDT,IDTT)相比,它具有更强的给电子能力和更大的分子平面,用它构筑的D-A共聚物给体材料或A-D-A非富勒烯受体材料具备更窄带隙,更优吸光能力,以及更强载流子传输能力,太阳电池可以获得更高短路电流密度(Jsc)、填充因子(FF)和PCE([2] Sci. Bull., 2017, 62:1331-1336)

在此基础上,他们开发了基于八环碳氧桥梯形单元的非富勒烯受体材料COi8DFIC,其光学带隙仅为1.26 eV,在600-1000 nm范围内具有强吸光能力,COi8DFIC与给体PTB7-Th共混制备体异质结太阳电池获得12.16%的PCE和26.12 mA cm?2的Jsc([3] Sci. Bull., 2017, 62, 1494-1497)

他们将富勒烯受体PC71BM引入COi8DFIC和PTB7-Th的二元体系中,经过系统优化,获得14.08%的能量转换效率,该效率为目前报道的单节有机太阳电池最高效率

添加一定量的PC71BM,活性层在短波和长波区的吸光能力明显增强,活性层电子迁移率明显提高,实现了更加平衡的载流子传输,电荷复合被进一步抑制, Jsc和FF有显著提高

该三元电池在近红外有较高的外量子效率(EQE),响应波长达1050 nm,将来在叠层电池和半透明电池方面都会有很好的应用

该研究工作以题为“Ternary organic solar cells offer 14% power conversion efficiency”在线发表在Science Bulletin ([4] Sci. Bull., 2017, DOI: 10.1016/j.scib.2017.11.003)

图文导读图1 高效三元有机太阳电池(a) PTB7-Th,COi8DFIC和PC71BM分子结构(b) PTB7-Th,COi8DFIC和PC71BM膜吸收光谱(c) 能级图(d) 二元和三元电池J-V曲线(e) 二元和三元电池EQE曲线小 结 丁黎明课题组研发一种高分子-富勒烯-非富勒烯三元有机太阳电池,富勒烯受体的引入大幅改善了电子传输,电池短路电流密度得到显著提高,单节有机太阳电池效率首次突破14%

本工作表明高分子-富勒烯-非富勒烯三元太阳电池具有很大潜力

推荐阅读[1] H. Kim, M. Shin, Y. Kim. Distinct annealing temperature in polymer: fullerene:polymer ternary blend solar cells. J Phys Chem C, 2009, 113, 1620-1623[2] Z.Xiao, F. Liu, X. Geng, et al. A carbon-oxygen-bridged ladder-type building block for efficient donor and acceptor materials used in organic solar cells. Sci Bull, 2017, 62(19): 1331-1336http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927317304851[3] Z. Xiao, X. Jia, D. Li, et al. 26?mA?cm?2 Jsc from organic solar cells with a low-bandgap nonfullerene acceptor. Sci Bull, 2017, 62(22): 1494-1496http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927317305340[4] Z. Xiao, X. JIa, L. Ding. Ternary organic solar cells offer 14% power conversion efficiency. Sci Bull, 2017, DOI: 10.1016/j.scib.2017.11.003http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927317305571点击题目,查看更多精彩内容重磅发布:米量级单晶石墨烯工业化制备成为可能各向异性、非角度依赖的胶体光子晶体的简易制备陈晓波综述:黑色TiO2纳米材料的合成、性质及应用石墨烯:一种有应用前景的电化学储能材料一种极具潜力的钠离子电池负极材料:类磷烯结构的硫/硒化硅 长按二维码,关注微信号:SciBullScience Bulletin是由中国科学院和国家自然科学基金委员会共同主办、《中国科学》杂志社与Elsevier共同出版的自然科学综合性学术刊物, 致力于快速报道自然科学各学科基础理论和应用研究的最新研究动态、消息、进展, 点评研究动态和学科发展趋势

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