豫川书院 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

现在有机光伏领域内关于ITIC体系的文章有很多,而魏兴思课题组是首次报道ITIC这种材料的,因此不少稿件都发到了他这边,许秋平均每个月都要审四五篇以上。

徐正宏课题组刚刚发表的一篇NC文章,许秋找早在两个月前审稿的时候就已经见过了。

他们报道了一种名为DBC-IC的非富勒烯受体材料,与PBDB-T给体材料组合,器件效率可达10.3%。

DBC-IC的分子结构有些类似于ITIC,也是ADA结构。

不过,它的中央D单元并非传统的基于sp2杂化碳碳双键,组建成的大π共轭稠环结构,而是存在sp3杂化碳碳单键的非共轭结构。

当时,许秋觉得徐正宏他们做的工作还是比较有意思的,没有盲目的跟风ITIC的结构,因此虽然效率不高,但还是给了他们一个机会——出具了大改的意见。

主要是让他们补充一些关于器件稳定性的实验数据,并深入挖掘一下非共轭的体系和共轭体系之间可能存在的异同。

现在徐正宏他们正式发表的NC文章中,已经包含了许秋提到的这两点意见。

一方面,他们对比了DBP-IC、ITIC、PCBM三个体系的稳定性,发现DBC-IC的器件稳定性稍微好一些,ITIC次之,PCBM最差,尤其是在持续光照下的稳定性。

DBC-IC可以在长时间光照条件下,比如1500个小时,保持60%以上的初始器件效率,而同样条件下ITIC的体系,效率已经衰减到50%左右,PCBM的体系,器件效率大约在200个小时持续光照的时候,就已经衰减到了0%。

另一方面,他们通过DFT模拟,发现虽然DBP-IC的中央D单元中存在碳碳单键,分子的构型可以发生一定程度的旋转,但受限于空间位阻等因素,旋转的幅度不会很大。

换言之,虽然名义上DBP-IC是非共轭的结构,但实际上还是有较强的共轭性质,并不是严格意义上的非共轭结构。

徐正宏他们补充实验得出的结论,倒是和许秋预想中的差不多。

有机光伏材料之所以能够实现光电转化,就是因为光电材料中存在大π共轭结构。

这种共轭结构可以受到光能的激发,变为激发态,产生激子,激子拆分后的电荷会沿着分子内部,或者分子间的共轭结构进行传输。

这里面有一个问题,那就是这个共轭结构吸收光能被激发的过程,其实相当于是发生了化学反应的。

通常情况下,这个化学反应是可逆的,也就是当光照停止后,材料会恢复原状。

但也存在一定的概率,使得共轭结构无法恢复,比如材料分子中的碳碳双键被打开,相当于材料内形成了缺陷。

一旦形成缺陷,就会对激子的产生和输运造成影响,进而造成光电流的损失,表现出来的结果就是器件效率低下。

因此,对于有机光伏材料来说,本身就是一个比较矛盾的存在,共轭结构赋予了有机光伏材料将光能转化为电能的能力,但也同时背上了光照下分子结构不稳定性的“诅咒”。

总体来说,徐正宏的这个工作还是比较有启发性的,之后许秋或许也要在共轭和非共轭之间寻求一个平衡,兼顾器件的效率和稳定性。

当然,这是较为后期的事情,现阶段的主要任务还是冲击效率。

另外,还有一篇发表在AM上的文章也挺有意思的,是港大严虎课题组的工作。

说起来,魏兴思和严虎两个课题组还是颇有“渊源”的:

之前许秋抢在严虎他们前面发表了PCE11的工作,导致严虎的JACS文章胎死腹中;

后来严虎他们开发出来了一种名为ITIC2的材料,和许秋设计的ITIC-Th分子结构一样,并抢先发表。

两个课题组之间也算是有来有往。

不过,ITIC-Th的工作被抢,对许秋和韩嘉莹来说,基本上是无关痛痒,当时他们本来就有些头疼手里的工作太多,严虎刚好帮忙“减负”了。

而严虎的PCE11工作被抢,就有些伤了,毕竟那个工作可是许秋的第一篇大满贯文章,而且未来这篇文章被引用次数有望破百,可以称得上是一篇代表作。

现在严虎这篇AM文章,是针对PCE11材料的改进。

或许是出于某种考虑,严虎他们并没有把这种材料的本体称为PCE11,而是按照自己的命名方式进行命名,也就是PBTff4T-2OD。

改进的主要目的是让PCE11给体材料,与他们开发的ITIC2非富勒烯受体材料相匹配。

原先的PCE11是针对于富勒烯体系而设计的,因此是窄带隙、高结晶性的材料,和ITIC2材料并不适配。

现在要做的就是提高其禁带宽度,同时降低其分子的结晶性。

严虎他们采用的方法是在PCE11中塞入一个双氟取代的苯环(B),也就是将给体材料主链的分子结构从“-T-BT-T-T-T-”变更为“-T-BT-T-B-T-T-”。

基于这个思路,他们一共开发了两种新材料,分别命名为PTFB-O和PTFB-P,前者插入的苯环上两个氟原子是邻位取代的,而后者是对位取代的。

小主,这个章节后面还有哦^.^,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!

喜欢我有科研辅助系统请大家收藏:(www.yuchuanshuyuan.com)我有科研辅助系统豫川书院更新速度全网最快。

豫川书院推荐阅读: 豪门战神我的系统是正义都市之腾龙战神开局奖励一座国际投资银行奇迹在半岛开局成为学术泰斗开局签到十个首富姐姐都市最强保镖开局唱歌奖励千亿集团奔腾年代——向南向北渔村小仙医开局表白校花:获得千亿豪宅五千年第一长生赘婿铁血龙婿超级大神豪都市神医行三界红包群龙王奶爸神豪:开局购买力增幅百倍开局签到豪宅缥缈成神路我的漂流瓶逆天了最强龙魂仙婿都市之我是世界首富黄泉战神直播成虎王美女总裁爱上小保安:绝世高手超神外卖:开局签到千亿公司大小姐的全能护卫我的1978小农庄神豪:预知未来,开局就中八千亿结发妻子的谎言最强医圣我偷吃了秦始皇的仙丹猎美高手神豪正在恋爱中我的战神身份被巨星老婆曝光了我的冰山总裁未婚妻都市同居物语捡个飞碟送外卖我成了震惊全世界的全能学神重生之美利坚土豪前女友又上门了餐饮大佬天降五百亿从特种兵开始融合万物超级小医生绝品神医他的白月光
豫川书院搜藏榜: 无上战神绝色总裁的超级高手极品修真强少刚被悔婚超级天后带娃堵门我和女神称霸荒岛的日子开局在出租屋里捡到一个亿影视世界:从纨绔子弟再就业开始开局签到就无敌花都最强逆天主宰豪门大少开局无限一元秒杀新技能都市最强仙帝传奇1997我加载了气运管理系统极道狂飙贴身保安重生乡村霸主传奇从综艺开始第三重人格近身狂医光头超人在都市仙帝奶爸在都市最强长生赘婿武侠世界抽奖系统我真不想花钱了天降狂婿都市小世界万界淘宝商随身带着未来空间绝色老板爱上小保安史上最牛玩家兵王归来灭天归来当奶爸透视小村医狂浪龙婿我成了天庭代言人那些热血飞扬的日子我有四个神豪妹妹都市酒仙系统我神豪身份被九个绝色姐姐曝光了我在异界送外卖至尊高手超脑天医丈夫的复仇倾国佳人王牌保镖极品太子爷四合院里的老中医穿越四合院里做倒爷仙医妙手
豫川书院最新小说: 再启仙途热搜第一:叫你捡漏你开挂啊汽车公司?不,是国货之光我的金融帝国我写的娱乐文被杨老板看到了百元求生:从潘家园捡漏开始放弃留学,我打造了世界第一名校浪在娱乐圈奶爸,开局校花找上门,当爸了?硅谷大帝重生之娱乐风暴韩娱之kpopstar星媒舵手四合院里的老中医地窟求生:开局食物增幅三十倍文娱:让你唱歌,你搁这作法?带着爸妈去上班娱乐:别联系了,真不熟回到过去当女神四合院里的唯一老实人怪物食堂从重生开始合租好莱坞制作首富后才知是反派我的夫妻关系竟能数据化平行空间我的美女上司重生之无悔人生校园超级霸主贴身女仆很妖娆纨绔邪神混世穷小子极品鉴定师极品学生保镖天下雄途贴身护美校园纨绔特工我的美女姐妹花贴身美女攻略续世枭雄我的老婆是警花文理双修校园邪神传极品男人全能天才混都市重生之快意纵横超级囚徒软玉温香极品保镖