最近,济南进展一些研究表明,当将合适的半导体与合适的界面材料和测试条件相结合时,OSC确实可以稳定数千个工作小时。
文献链接:轨交Rationalcontrolofsequentialmorphologyevolutionandverticaldistributiontoward17.18%efficiencyall-small-moleculeorganicsolarcells,轨交2022,https://doi.org/10.1016/j.joule.2022.10.005)本文由LWB供稿。将GOMe处理与LbL处理相结合,号号线精细调控连续形态演变和垂直分量分布,是进一步提高ASMOSCs性能的有效途径。
03、最新站点核心创新点1、最新站点通过结合分层(LbL)沉积和固体添加剂甲氧基取代石墨炔(GOMe)处理来控制活性层形态,证明了全小分子有机太阳能电池(ASMOSC)的效率高达17.18%。另一个方面,日起GOMe处理的受体层显示出更紧密的分子堆积。研究人员通过结合LbL沉积和固体添加剂甲氧基取代石墨炔(GOMe)处理来合理控制顺序形态演变和垂直成分分布,围挡最终获得了一种高效的ASMOSCs。
因此,施工对于ASMOSCs来说,操纵形态以满足实现最大光子电流和填充因子(FF)这一基本挑战远未实现。最终,济南进展基于ZnP-TSEH:4TIC:6TIC的器件获得了77.31%的FF,以及17.18%的突破效率(验证效率:17.08%),显著高于对照器件。
与聚合物基OSC相比,轨交全小分子OSC(ASMOSC)有着更明确的化学结构并且易于纯化、重复性高,有着更大的商业化潜力。
号号线(E-H)薄膜的AFM相位图像。由于固有的多级不对称性,最新站点混合膜表现出电荷控制的不对称离子传输行为,可以大大减少离子极化现象。
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