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全高分子太陽能電池區(qū)域的進(jìn)步與發(fā)展

更新時間:2019-03-05   點(diǎn)擊次數(shù):1217次

   在光能轉(zhuǎn)化為電能方面,全高分子太陽能電池采用p型高分子半導(dǎo)體(給體)和n型高分子半導(dǎo)體(受體)的共混物作為活性層,與傳統(tǒng)的無機(jī)太陽能電池相比,具有柔性、成本低、重量輕的突出優(yōu)點(diǎn),已成為太陽能電池研究的重要方向之一。但是,n型高分子半導(dǎo)體的種類和數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于p型高分子半導(dǎo)體,因此開發(fā)n型高分子半導(dǎo)體材料是發(fā)展全高分子太陽能電池的核心。

    硼氮配位鍵降低共軛高分子LUMO/HOMO能級的基本原理,將硼氮配位鍵引入到n型高分子半導(dǎo)體的分子設(shè)計(jì)中(Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 3648)。進(jìn)而提出了兩種用硼氮配位鍵設(shè)計(jì)n型高分子半導(dǎo)體受體材料的分子設(shè)計(jì)方法:一是在共軛高分子的重復(fù)單元中,用一個硼氮配位鍵取代碳碳共價鍵,使共軛高分子的LUMO/HOMO能級同時降低0.5–0.6eV,將常見的p型高分子半導(dǎo)體給體材料轉(zhuǎn)變?yōu)閚型高分子半導(dǎo)體受體材料(Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 5313);二是先設(shè)計(jì)基于硼氮配位鍵的新型缺電子單元——雙硼氮橋聯(lián)聯(lián)吡啶,再用于構(gòu)建n型高分子半導(dǎo)體受體材料(Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 1436)。

 

  研究表明,硼氮配位鍵n型高分子半導(dǎo)體具有LUMO軌道離域、LUMO能級可調(diào)的特點(diǎn)(Chem. Sci., 2016, 7, 6197)。基于該*的電子結(jié)構(gòu),在得到全高分子太陽電池器件效率6%的同時,實(shí)現(xiàn)了光子能量損失0.51 eV,突破了傳統(tǒng)有機(jī)太陽能電池光子能量損失zui小值0.6eV的極限,也是已知文獻(xiàn)報(bào)道的zui低值(Adv. Mater., 2016, 28, 6504)。

  該工作獲得了科技部“973”項(xiàng)目、自然科學(xué)基金、中科院先導(dǎo)計(jì)劃等項(xiàng)目的資助。


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ELISA試劑盒:進(jìn)口ELISA試劑盒,國產(chǎn)ELISA試劑盒,人elisa試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒等。
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生物試劑:Amresco,Sigma,ABM,BIO-RAD,BD,ABCAM等進(jìn)口試劑。
標(biāo)準(zhǔn)品對照品:進(jìn)口對照品,進(jìn)口對照藥材,進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品.
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