Nature Commun:纤维状分子实现效率超20 %的有机太阳能电池
2024年8月11日 · 具有长程结构有序 的 纳米纤维 能够 为高效激子解离提供丰富界面,从而为 电荷传输提供高质量的 输送通道,这是 一种 具 有前景的高性能有机太阳能电池 技术。
2024年8月11日 · 具有长程结构有序 的 纳米纤维 能够 为高效激子解离提供丰富界面,从而为 电荷传输提供高质量的 输送通道,这是 一种 具 有前景的高性能有机太阳能电池 技术。
2024年8月11日 · 具有长程结构有序 的 纳米纤维 能够 为高效激子解离提供丰富界面,从而为 电荷传输提供高质量的 输送通道,这是 一种 具 有前景的高性能有机太阳能电池 技术。
2024年6月14日 · 为了同时提高单结OSCs的VOC、JSC和FF,通过在二元主体系中引入第三组分来构建高效的三元有机太阳能电池(TOSCs)是一种有前途的策略。 混合多组分活性材料可以产生更宽的吸收窗口,从而实现理想的光捕获。
2023年9月4日 · 全方位聚合物有机太阳能电池(all-PSCs)因良好的形态稳定性、优秀的机械灵活性和光稳定性等显著优点吸引了越来越多人的研究兴趣。 但是,由于聚合物的长分子链会互相纠缠,光电转换效率(PCE)仍落后于基于小分子受体的聚合物有机太阳能电池。
2022年5月5日,国际知名学术期刊Nature Materials刊发了上海交通大学化学化工学院刘烽教授团队及合作者在有机太阳能电池领域的最高新研究成果"双纤维网络形貌助力单结有机太阳能电池效率超过19%"(Single-junction organic solar cells with over 19% efficiency
2022年5月6日 · 通过双重纤维结构,实现了~82 %的填充因子,19.3 %的有机光电太阳能电池效率(认证效率为19.2 %),这项研究结果对应于改善的激子扩散距离、显著抑制的复合速率,最高大程度上缓解了光子-电子转变过程损失。
2024年12月10日 · 有机太阳能电池(OSCs)作为新兴的光伏技术,具有柔性、便携、半透明等优势,在可穿戴电子设备、光伏建筑一体化等领域的应用潜力巨大。 近年来,随着新材料合成、器件结构优化等方面的不断创新,OSCs的光伏性能发展迅猛。
2024年8月12日 · 纳米级纤维形态具有长程结构有序性,为有效激子解离和高质量电荷传输提供了丰富的界面,是高性能有机太阳能电池的一种有前景的形态。 在这里, 武汉理工大学王涛等人 合成了一种以噻吩为末端的非富勒烯受体 L8-ThCl,以促进聚合物供体和主受体的
2024年9月4日 · 有机太阳能电池具有低碳、轻质、柔性等优势,并且可以通过印刷技术低能耗快速制备,是一种极具价值的光伏技术,天然适用于建筑一体化与设备集成等场景。
2024年9月19日 · 近年来,基于非富勒烯受体的有机太阳能电池(OSCs)在功率转换效率(PCE)上取得了显著提升,目前已超过20%。 众所周知,活性层的形貌在激子生成和解离过程中起着至关重要的作用,供体/受体(D/A)界面尤为关键,因为它们为激子解离提供了驱动力。
2024年9月2日 · 有机太阳能电池具有低碳、轻质、柔性等优势,并且可以通过印刷技术低能耗快速制备,是一种极具价值的光伏技术,天然适用于建筑一体化与设备