特别是SPE能有效抑制锂枝晶的形成,云巅业务提高电池的安全性。
(G-I)EQE曲线图5.厚膜OSCs性能及对比研究图5.(A、亮剑力广B)基于IDIC-C4Ph和IDIC-C5Ph的厚膜器件性能。在~100nm厚的活性层中,数据数据光子激子解离后可以高效地传输到给受体界面并被收集,数据数据而在厚膜器件中,电荷传输过程中会发生严重的复合损失,从而严重降低OSCs的填充因子FF和最终效率。
常规单通道电荷传输IDIC-C4Ph器件,中心中心在膜厚105nm时具有较高的FF(78.05%)和PCE,中心中心随着厚度增加,FF降低明显(300nm,FF=70.12%;485nm,FF=65.26%),但厚膜OSCs的FF和PCE仍然高于绝大多数报道的数据,反应了此类侧链结构(烷基侧链-芳香末端)在调控BHJ形貌方面的优势。TA-SVA优化后基于IDIC-C5Ph的活性层中π-π堆积强度更高且堆积距离更小,交换机助有利于分子间电荷高效传输。(C、电多D)该工作与文献参数对比 小结综上所述,该研究通过微调烷基碳数及合理后处理,在受体材料中诱导形成了独特的双通道电荷传输(TCCT)特性。
考虑到TCCT特性在电荷传输及抑制复合方面的优势,云巅业务构建了不同活性层厚度的系列光伏器件(图5)。该研究表明非共轭侧链对分子自组装方式具有重要影响,亮剑力广值得进一步深入研究。
因此,数据数据如何改善厚膜BHJ中电荷传输是一个亟待解决的科学问题。
1.Y.Li*,N.Zheng,L.Yu,S.Wen,C.Gao,M.Sun,R.Yang*,Adv.Mater.2019,31,1807832.2.C.Han,H.Jiang,P.Wang,Y.Lu,J.Wang,J.Han,W.Shen*,N.Zheng,S.Wen,Y.Li*,X.Bao*,Mater.Chem.Front. 2021,DOI:10.1039/D0QM01037E.3.H.Jiang,X.Li,J.Wang,S.Qiao,Y.Zhang*,N.Zheng,W.Chen*,Y.Li*,R.Yang*,Adv.Funct.Mater.2019,29,1903596.4.H.Jiang,X.Li,H.Wang,Z.Ren,N.Zheng*,X.Wang,Y.Li*,W.Chen*,R.Yang*,Adv.Sci.2020,7, 1903455.5.H.Jiang,C.Han,Y.Li*,F.Bi,N.Zheng,J.Han,W.Shen,S.Wen,C.Yang,R.Yang*,X.Bao*,Adv.Funct.Mater.,2020,30,2007088.6.J.Han,F.Bao,D.Huang,X.Wang,C.Yang*,R.Yang*,X.Jian,J.Wang*,X.Bao*,J.Chu,Adv.Funct.Mater.2020,30,2003654.团队介绍包西昌,中心中心中国科学院青岛生物能源与过程研究所,中心中心研究员、课题组长,中国科学院青年创新促进会会员,研究方向主要包括光电材料与器件,纳米功能材料方面的研究与应用。在环保安全的基础上,交换机助华珀聚脲具有优异的防水性能和耐磨性能,成为市场上热门且具有发展潜力的新型防水防腐材料。
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