分别制备了以NiOx和PEDOT:PSS为空穴传输层,P3HT:PCBM为活性层的有机太阳能电池,并通过数值模拟的方法比较了NiOx和PEDOT:PSS两种空穴传输材料对器件光伏特性的影响.
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了解更多分别制备了以NiOx和PEDOT:PSS为空穴传输层,P3HT:PCBM为活性层的有机太阳能电池,并通过数值模拟的方法比较了NiOx和PEDOT:PSS两种空穴传输材料对器件光伏特性的影响.
阅读更多2024年10月25日 · 使用两种供体聚合物研究了非吸电子单元共聚对富勒烯基有机太阳能电池光稳定性的影响,即:与α季噻吩 (4 T) 单元共聚的苯并二噻吩-4,8-二酮 (BDD) 单元
阅读更多2018年9月6日 · 有机太阳能电池结构的光学和电学性质. 分析结果表明: 与平面结构相比, 活性层中的光吸收大大提高; 同 时, 当凹槽宽度为4 nm, 能量转换效率提高了49%.
阅读更多2021年12月5日 · 2019年,有机光伏领域诞生了一个名为Y6的受体小分子,该工作迅速引起了整个有机光伏领域的关注。该工作发表在知名能源期刊《Joule》上面(详细
阅读更多2018年1月4日 · 双层异质结器件的出现是有机太阳能电池的重要 进展。然而受到效率较低的影响,目前应用并不 广泛,主要用于给受体性能的基础研究。本体异 质结器件是目前主要采用的有机太阳能电池的器 件结构,绝大多数高性能有机太阳能电池都是基 于该器件结构。
阅读更多2021年3月26日 · 近年来,基于非富勒烯有机太阳能电池(OSC)取得了空前的发展,光电转换效率(PCE)记录屡创新高,目前已经突破了18%。除了非富勒烯受体材料的创新外,聚合物给体材料的发展也是提高PCE的主要驱动力之一,其一般为D-A共聚物,负责传输空穴。
阅读更多2023年12月26日 · 最高大限度地减少有机太阳能电池 (OSC S ) 的能量损失对于获得高光伏性能至关重要。在与光伏性能相关的参数中,供体-受体对之间的能量偏移在光电转换过程中起着至关重要的作用。迄今为止报道的大量非富勒烯受体(NFA)中,只有Y6及其衍生物与聚合物供体结合时可以实现超过80%的外量子效率(EQE
阅读更多摘要: 太阳能作为目前最高具发展潜力的清洁能源,有机太阳能电池作为它的主要应用者之一具有制备工艺简单,易加工,质量轻,成本低等优点,在人类生产,生活中占有重要地位.为了研究活性层中材料中分子结构,对有机太阳能电池器件的光电转换效率的影响,一系列新的材料分子(包括小分子受体材
阅读更多有机太阳能电池的核心就是其中的光诱导电荷转移过程.当光照射在有机太阳能的给体分子上,给体分子被激发,处于激发态的给体分子将电子注入到受体分子,产生电流.从微观上来研究这一过程,
阅读更多摘要: 近年来,随着非富勒受体(或稠环电子受体)的出现,有机太阳能电池的性能得到了迅速发展。 对此类有机太阳能电池的工作原理和制备方法的理解已经取得了长足的进步的步伐。本论文从非富勒烯有机太阳能电池的工作原理出发,制备了高效的非富勒烯有机太阳能电池。
阅读更多2024年9月4日 · 尽管近年来有机太阳能电池的能量转换效率取得了显著提升,但在大面积模组制备和器件稳定性化仍有待提高。有机太阳能电池一般采用给体和受体材料共混溶液涂布制备。然而,该方法无法调控器件垂直方向上的梯度分布,不利于载流子快速传输。
阅读更多电子的转换效率). 1 有机太阳能电池的工作原理 有机太阳能电池是以具有光敏性质的有机物作 为半导体材料,以光伏效应产生光生电压,进而形成 电流.往往具有共轭结构的有机材料均有导电性,如 酞菁化合物、卟啉、菁等.有机太阳能电池薄膜的厚
阅读更多2019年1月7日 · 陈永胜教授团队制备的柔性有机太阳能电池器件。 刘茜摄/光明图片 有机太阳能电池的柔性特征和该研究工作的主要结果示意图 有机/高分子材料具有的结构多样性、太阳光吸收和能级可调节等优点,获得具有良好太阳光吸
阅读更多2024年5月21日 · 钙钛矿电池 吸光材料 主要由钙钛矿晶体结构中的 无机离子和有机离子 组成。 其中,无机离子通常为 铅(Pb)和碘(I),它们以一定的比例形成钙钛矿晶体的基本骨架。有机离子则主要起到稳定晶体结构和增强吸光性能的作用。在常见的钙钛矿材料中,碘化铅甲胺(MAPbI3,其中MA为CH3NH3+)是一个
阅读更多2016年12月15日 · 有机太阳能电池以具有光敏性质的有机(包括高分子)材料作为半导体材料,通过光伏效应产生电压,进而形成电流, 实现太阳能发电。 其作为解决环境污染、能源危机问题的有效途径之一,在成本低、柔性高、工艺简单、环境友好等方面远远优于传统太阳能电池。
阅读更多摘要: 在最高近的十几年里,体异质结(Bulk Heterojunction,BHJ)有机太阳能电池(Organic Solar Cell,OSC)因其轻质,材料种类广泛,可柔性制备以及瞩目的光电转化效率等优点而被人们所关注.近期,由于研究人员在有机材料的合成及器件结构工艺优化方面的努力,OSC已经
阅读更多2020年10月13日 · 介绍了能量转移效率超过20%的有机太阳能电池 所面临的挑战和未来工作. 1摇 电荷转移态的光谱和复合过程 有机太阳能电池中光诱导的载流子形成过程如 图1所示,激子单重态和三重态主要局域分布在电 子给体(或电子受体)组分,激子扩散到D鄄A界面处
阅读更多2021年7月22日 · 摘 要 液晶分子应用于有机太阳能电池器件是近年来光电领域的研究热点之一。 液晶分子是一类兼具晶 体和液体性质的功能性软材料, 且具有较强
阅读更多2015年3月9日 · 采用密度泛函理论(DFT)和含时密度泛函理论(TD-DFT)方法研究了9个新的中氮茚异吲哚(INI)为给体的染料敏化剂性质.对影响电池效率的光捕获效率、电子注入、染料再生和电荷复合等重要因素与D5和D9染料进行了对比.计算表明,设计的INI系列敏化剂在440-500 nm内有最高大吸收峰,表现出明显的电荷分离
阅读更多2019年5月30日 · 应用于染料敏化太阳能电池的基于染料R6的含有不同吸电子基团的有机染料的理论研究 魏珍, 李敏杰(), 陆文聪 与金属染料相比,有机染料具有结构多样性,高摩尔吸光系数、性质易调控、环境友好等优点,成为比较有潜力的敏化剂。我们采用
阅读更多2023年9月18日 · 有机太阳能电池的研究因全方位球能源需求量逐年攀升而备受瞩目,目前根据有机太阳能电池的器件结构可以分为单质结、异质结 和染料敏化太阳能电池,而根据电池材料,可分为小分子太阳能电池材料、大分子太阳能电池材料、D-A体系材料、有机无机杂化体系材料。
阅读更多2024年6月14日 · 20.2%效率单结有机太阳能电池,辐射,电荷,带隙,激子,富勒烯, 太阳能电池 网易首页 应用 网易新闻 网易公开课 网易红彩 网易严选 如果所有吸收的光子都转化为光电流(IQE100 % ),则被活性层吸收的光转化电流密度为28.2 mA cm−2,这与理论上的EQE
阅读更多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
阅读更多2023年3月25日 · 这可能由于尽管分子表现出更多的近红外吸收,其器件效率并不是特别理想。由于窄带隙受体在三元,串联,或半透明有机太阳能电池和有机-无机混合太阳能电池中具有应用潜力,因此探索新的桥联间隔单元,构建光响应超过1000nm的受体材料仍具有理论意义。
阅读更多2024年11月25日 · 总结了RP钙钛矿中的 有机间隔阳离子 在调控 RP钙钛矿 薄膜结晶动力学、电荷传输能力和稳定性方面起到的重要作用。2. 阐明了设计有机间隔阳离子时应该考虑的 关键因素。3. 提出了在寻求 高性能 RP钙钛矿太阳能电池方面的实用的有机间隔阳离子 结构设计。
阅读更多概览简介有机材料分类原理优点缺点发展前景有机太阳能电池作为新型太阳能电池器件,具备柔性、质量轻、颜色可调、可溶液加工、大面积印刷制备等特点,是目前太阳能电池研究领域的热点。 但是效率低是限制其大规模应用的主要原因。
阅读更多2016年8月30日 · 新型有机太阳能电池材料活性层聚合物制备方法、原理与性能 摘要:有机光伏技术为太阳能的有效利用提供了一条重要途径,提高有机太阳 能电池的光电转换效率是目前乃至未来的研究重点设计和合成适合的窄带隙的 共轭聚合物是提高有机太阳能电池光电转化效率的核心,本文对电子给体与电子
阅读更多2020年9月24日 · 有机光伏材料的精确确设计和活性层中的形貌控制对于实现高性能有机太阳能电池(OSC)至关重要。然而,使用传统的表征方法仍然难以彻底面获得有机光伏材料的内在特性,以及无序薄膜中分子堆叠的细节以及活性层特定形
阅读更多有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池实验室光电转化效率已达22%,因其结构简单,光电转换效率高,制备成本低等优点受到学术界和工业界的广泛关注,展现出光明的发展前景 _3NH_3PbI_3(MAPbI_3)作为光吸收层是钙钛矿电池的核心,因其载流子寿命长,迁移率高,吸光
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