推文小说 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!

许秋将手中的几篇文献装订好,大致扫了一眼内容,有机光伏领域近期没有什么值得注意的工作。

可能都在憋大招,像徐正宏那边基于IDTBR体系的衍生物,保守估计有两三篇AM级别的文章在路上。

放下文献,许秋起身汇报,昨日大会上的收获总结PPT。

魏兴思已经从龚远江那边要了大会演讲者们的PPT,不过许秋还没来得及把对应的图片整理放进去,都是文字版的。

首先,是Bazan提到的两项测试:

激子结合能,即让被束缚的电子空穴对(激子)拆分成为自由电子空穴需要付出的能量。激子平均扩散距离,即被束缚的电子空穴对(激子)在复合发光发热前平均移动的距离。

这两项测试在早年出现的比较多,针对传统富勒烯体系中的给体材料,不过现在比较少见了。

主要是因为这些聚合物给体材料本质上都是类似的D-A共轭共聚物的结构,所以对它们测试得到的这两项参数差别不大,况且这两个实验测起来还很麻烦。

种种原因,导致后来的研究者们渐渐的就懒得进行这两项表征了,得不出什么新的结论来不说,测起来还贼费事。

对于富勒烯体系的通用结论是:

一方面,给体材料激子结合能普遍偏高,导致有机太阳能电池器件的开路电压相对较低,同样禁带宽度的材料,可能比无机硅太阳能电池或钙钛矿光伏器件的开路电压低0.3伏特左右。

这是什么概念呢,拿干电池举例,无机硅或钙钛矿就像正常的5号、7号电池,电压在1.5伏特左右,而有机光伏的电压就只有1.2伏特。

在其他条件相当的情况下,有机光伏器件天生就自带20%左右的光电转换效率减成DEBUFF。

另一方面,激子平均扩散距离也很短,大约在10纳米左右。

这意味着绝大多数的激子在产生后,只能扩散10纳米的距离,再远的话,好不容易吸收太阳光产生的激子就会复合,重新变为光能或热能损失了。

这就是为什么有机太阳能电池,不能硅基、钙钛矿太阳能电池那样有效层采用平面异质结,而必须要用体异质结的原因。

因为只有形成了双连续的三相共混结构,保证各个相区中都有一个维度的尺度在10纳米的级别,才能确保产生的激子在被拆分和被电极收集前,不会大量复合。

一旦相区的尺度太大,比如超过20纳米,或是像平面异质结的100纳米以上,那么位于中央部分的有效层在吸光后产生的激子,还没来得及扩散到界面,就会因复合而消耗掉,导致有效层的中央区域成为死区,不会对器件效率的提升做出贡献,从而叠加一个?%的效率减成DEBUFF。

同样的,激子平均扩散距离短,也让有机太阳能电池器件不能做几百纳米厚的厚膜,只能制备有效层厚度在100纳米左右的薄膜。

100纳米的薄膜,可能只能吸收大约80%的太阳光,剩下的20%就直接透射损失掉了,如果能把膜做厚,比如做到300、500、800纳米,光吸收可能会达到99%以上,透射损失就可以基本忽略。

100纳米左右的薄膜有效层,再次让有机光伏器件叠加了一个20%左右的效率减成DEBUFF。

几个DEBUFF一同叠加下来,如果在传输层、界面、光反射等地方再损失一些,最终的器件效率就所剩无几……

这就是为啥根据SQ限制,单结太阳能电池的光电转换效率的理论极限在30%左右,而有机光伏领域实际上却只有12%左右,实在是拖后腿的地方太多……

不过,这些理论都是基于传统富勒烯体系的,也即只有给体材料吸收太阳光产生激子的体系。

对于现在正慢慢崛起的非富勒烯体系来说,受体材料也是会吸收太阳光的,许秋打算重拾这些太古测试手段,拿他开发出来的ITIC材料试试水,看能不能得到一些新的理论出来。

如果能够获得什么颠覆性的结论出来,再搭配着高器件效率作为印证,就有机会搞一篇大文章出来。

接下来,许秋继续介绍他从龚远江、卢长军、臧超军等人那边得到的收获,相对来说比较琐碎,就是他在听报告的时候,思绪碰撞,灵机一动,抓住的一些灵感。

这些灵感比较超前,都是现在组里没有尝试过的想法,包括:“将邬胜男的FNIC体系制备半透明器件”、“光吸收互补的多个体系制备叠层多结太阳能电池”、“有机光伏和钙钛矿光伏以非多结器件的形式制备”、“基于两种光吸收互补非富勒烯受体的三元器件”等等。

最后,许秋介绍了另外一个较为系统的工作,是来自徐正宏他们课题组的,也就是他们组是如何一步步不断优化,基于饶丹宁A单元结构的ADA非富勒烯受体分子,得到现在的IDTBR结构。

许秋还帮徐正宏展望了一番,之后可以进行“在BT单元上引入氟原子”、“将IDT末端的两个噻吩替换为苯环”、“在饶丹宁端基中引入氰基”等一系列的优化。

本小章还未完~.~,请点击下一页继续阅读后面精彩内容!

喜欢我有科研辅助系统请大家收藏:(www.twxs8.org)我有科研辅助系统推文小说更新速度全网最快。

推文小说推荐阅读: 美剧世界的刺客舞台之王我要做港岛豪门开局表白校花:获得千亿豪宅向往:我长生的秘密被曝光了重生之都市医圣文娱从少年中国说开始氪金医生硬核厨爸重生之投资之王我不当杀手的那些年超品风水师睡觉成全球首富天庭淘宝店都市魔帝奶爸重生千禧做酒商都市巅峰战神桃源山村直播我有黄金瞳,万亿眨眼间隐龙废婿无敌神龙养成系统都市之造化修真我每周随机一个新职业我可以进入游戏都市之超神岳父最强妖孽天王男人三十不回头乡村神仙朋友圈全知全能者重生手艺人直播我在乡村当奶爸都市之超级医圣当律师从养只獬豸开始神奇牧场这对侠侣不好惹我在人间炼仙丹我妈是世界首富上门狂婿我在90年代当首富都市至尊高手华丽逆袭直播:开局奖励女神重生90年代贵婿临门基建狂魔,开局改造万亩农场极品全能学生乡野妙手小神农悍狼狂婿鉴宝大玩家
推文小说搜藏榜: 都市:总裁姐姐,我不想努力了!刚被悔婚超级天后带娃堵门震惊!我修仙秘密被孙女直播曝光商局暗手权谋:一路飙升我是演技派当远古须弥遇到量子平台都市之无上神豪我的手机连接游戏仓库冰山总裁的贴身神医重生小人物1999医生也要谈恋爱重生香港做大亨美味大师重生之御医开局签到百亿集团前浪说好假天师,你这掌心雷咋回事我开局就站在了世界巅峰官窥乞丐王真龙从练习生到顶流巨星女总裁的极品女婿我女儿想当明星怎么办极品特种兵镇国狂婿我是监察使这个医生太厉害我只想当只废猫最帅工程师都市之八戒医徒龙魂兵王逍遥小农夫首富从看广告开始乡村小神农我要走红极品透视修仙归来当奶爸都市之仙帝归来重生之妖孽巨星天庭代购员重生圣尊妖孽学生绝品全能兵王捉个神仙当夫君我的极品女友花都神级高手狂浪龙婿
推文小说最新小说: 地窟求生:开局食物增幅三十倍热搜第一:叫你捡漏你开挂啊李氏四合院里的老中医汽车公司?不,是国货之光再启仙途我写的娱乐文被杨老板看到了放弃留学,我打造了世界第一名校娱乐:别联系了,真不熟从重生开始合租浪在娱乐圈怪物食堂奶爸,开局校花找上门,当爸了?我的夫妻关系竟能数据化首富后才知是反派两界化妆师我靠吹牛发家致富回到过去当女神武侠之父重生之娱乐风暴韩娱之kpopstar都市种子王好莱坞制作星媒舵手文娱:让你唱歌,你搁这作法?我的金融帝国百元求生:从潘家园捡漏开始带着爸妈去上班四合院里的唯一老实人硅谷大帝韩娱之隔世斑斓平行空间重生圣尊至尊魔医都市公子极道特种兵都市逍遥神官运之左右逢源绝品全才文理双修巅峰公子无敌保镖校园超级霸主医道无双牛逼戒指猎艳谱群芳美女校花的贴身高手校园传奇公子极品高富帅极品鉴定师