有机薄膜太阳能电池中,p型有机半导体使用的是被称为四苯并卟啉(Tetrabenzoporphyrin)的有机物,而n型有机半导体使用的是富勒烯衍生物。富勒烯衍生物是指在由60个碳原子构成的足球状分子富
太阳能电池材料分小分子和高分子两种,目前效率最高的是高分子给体与富勒烯受体共混体系。然而,高分子的分子结构、分子量、纯度不确定,会带来不同批次的材料性能间有差异,因而有可能在将来导致工业化生产时批次的不稳定性
索比光伏网讯:有机太阳能电池材料分为小分子和高分子两种,目前效率最高的是高分子给体与富勒烯受体共混体系。然而,高分子的分子结构、分子量、纯度不确定,会带来不同批次的材料性能间有差异,因而有可能在将来
。 此次研制出的是一种有机薄膜太阳能电池。基板使用PET薄膜(厚1.4m),并在上面依次层叠了使用有机导电材料PEDOT:PSS的透明导电膜(厚150nm)、由P3HT与富勒烯衍生物PCBM混合构成的
索比光伏网讯:聚合物太阳能电池一般由共轭聚合物给体和富勒烯衍生物受体的共混膜夹在ITO透明正极和金属负极之间所组成,具有结构和制备过程简单、成本低、重量轻、可制备成柔性器件等突出优点,近年来成为
索比光伏网讯:2月1日,美国Polyera公司宣布,其聚合物/富勒烯有机光伏" title="光伏新闻专题"光伏电池(OPV)创造了转换效率为9.1%的世界纪录。该光伏电池基于使用Polyera公司
索比光伏网讯:Polyera公司已取得认证的世界纪录9.1%高效聚合物/富勒烯在一个倒置的散装异质架构使用其最新的专有ActivInk PV2000半导体材料的有机太阳能电池。这种材料在倒置结构的
近日,Polyera公司称,美国理波公司的太阳能电池实验室已经证实Polyera的聚合物/富勒烯有机太阳能电池转换效率达到9.1%,这种有机太阳能电池的制备采用了一种倒置块状异质结结构和
纳米晶(也叫量子点)捕获热电子,但是真正实现是具有挑战性的。研究者发现一个光子产生了一种黑暗的量子阴影状态,他们称作多激电子。朱晓阳说多激电子将是双电子最有效的来源,他们可以由诸如并五苯半导体中的富勒烯
,光子产生后会出现一个黑暗量子阴影状态的替代,他们称之为多种激发子。 关于多种激发子,朱晓阳表示这将是最有效率的两个电子源,它可以被并五苯半导体中的富勒烯材料吸收。根据维基百科,富勒烯分子是完全由碳