基于超薄复合金属电极和介电镜制备高性能多彩柔性半透明有机太阳能电池

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sdadlu
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  近年来,有机聚合物太阳能电池的光电转换效率获得了大幅度提升。其轻质、廉价、可弯曲、半透明等特性在未来的可穿戴能源、建筑一体化光伏能源(BIPV)等方面的潜在应用更是引起了人们的广泛关注。因此,柔性、半透明有机聚合物太阳能电池的研究成为一个热点。
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目前基于富勒烯衍生物的有机太阳电池的单节能量转换效率已经超过了11%,但富勒烯衍生物本身的局限性,如价格昂贵,热稳定性差,光化学稳定性差和弱的可见吸收光谱等,限制了其发展。与富勒烯衍生物相比,n-型聚合物具有自身独特的优势,如价格低,强而宽的可见-近红外的吸收光谱和良好的热稳定性等。
光学成像是分子影像学中极为重要的一种成像方式,由于其具有高分辨率和高灵敏度、无创伤和低成本的优点,被广泛用于细胞水平以及活体水平的生物学或分子生物学研究。我们在细胞水平上研究了共轭聚合物PFP 的生物相容性及其荧光特性。我们发现PFP 对不同种类细胞展现出了不同的生物相容性,其原因是PFP 对不同细胞的细胞周期具有不同的调节作用。
全息光存储是将所需存储的信息通过干涉光记录在存储材料中,具有存储容量大、读写速率快等优点,是一种极具发展潜力的存储技术。全息存储中参考光为平面波,若信号光是未加载任何空间频率的平面波,记录在存储介质中的信息是纯正弦变化的折射率分布,称为光栅。
热退火条件下图案化的共轭聚合物薄膜的形貌和分子取向研究对于理解在图案化过程中聚合物的纳米形貌与分子取向演变规律以及加深理解图案化薄膜在光电器件中的应用有着重要的指导意义。本文主要利用室温纳米压印技术构筑共轭聚合物P3HT 纳米柱薄膜,通过原子力显微镜和掠入射X 射线衍射分析表明该纳米压印方法不仅可以成功构筑共轭聚合物纳米柱图案而且还可以诱导聚合物的分子和晶体取向从edge on 向face on
导电聚合物材料具有制备简单、生物相容性高,以及化学稳定性性好等优点,在信息、能源、医疗等领域得到了广泛关注。但也存在着电导率低、不易分散或溶解、难以形成有序结构等缺陷。为了解决现有的问题并将这种功能材料有效的转化到实际的工程应用上,本文将多巴胺(DA)融入了导电聚合物聚吡咯(PPy)的分子结构设计中,使其电导率,分散性和胶粘性都得到了显著的提高,而且这些PPy 的形貌可以简单的通过调整DA 与PP
近年来,随着工业的快速发展带来了一系列的环境问题。尤其是,金属离子以及大气污染事件频发,严重危害了人们的生命财产安全。因此,快速高效检测污染物对于生物体安全和环境保护具有重要的意义。荧光探针具有实时响应、选择性好、灵敏度高等优势,受到了研究人员广泛的关注。共价有机聚合物(COPs)和金属有机骨架(MOFs)材料均为功能性多孔材料,在气体存储、吸附分离、催化反应、电磁应用等方面都有应用,而且两种材料
偶氮材料在干涉光照射下可以发生光致取向,进而形成光栅,而且这种光栅在加热或者另一波长的光的照射下可以被快速的擦除,因此偶氮材料非常适合用作光存储介质。我们前期研究发现:偶氮苯上不同拉电子取代基对偶氮物质形成光栅的速率具有明显的影响。
有机金属卤化物钙钛矿光伏电池凭借其高的光电转换效率,近年来得到了全球科学家和工业界的关注。对有机金属卤化物钙钛矿薄膜太阳能电池来说,光吸收层的厚度、形貌、晶粒尺寸等特征对电池性能有着举足轻重的作用。而这些特征主要取决于钙钛矿薄膜的制备方法和工艺。
5,6-二氟苯并[c][1,2,5]噻二唑(ffBT)是一种优秀的吸电子单元,利用ffBT 结合罗丹宁染料单元作为吸电子端基,引达省二噻吩(IDT)作为给电子的中心单元,构建一种全新的受体-给体-受体(A-D-A)型小分子受体材料,命名为IffBR.
机械响应荧光(MRF)材料在机械力作用下会产生荧光强度或发射波长的变化,从而在应力传感器、光学防伪、缺陷检测等领域具备良好的应用前景。但是目前已报道的机械响应荧光材料大部分是具有给受体结构的共轭小分子,合成复杂,产率较低,加工性能较差。