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与上篇IC-FBr的氟、新建溴共同修饰的端基(IC-FBr1和IC-FBr2的混合物)的工作(Adv.EnergyMater.2021,11,2003171)不同,新建该文章进一步合成并纯化了两个不同位置的氟溴取代的端基(IC-FBr-o和IC-FBr-m),然后分别制备了两个名为PYF-T-o和PYF-T-m的区域规整的聚合物受体。更重要的是,充电场基于PY2F-T的活性层可以在空气条件下进行旋涂加工,仍然可以达到14.37%的效率。
在本工作中,桩各中市作者首先开发了一种由氟原子和溴原子同时修饰的二卤化端基IC-FBr,然后将其用于新型聚合物受体(PYF-T)的制备中。本抢Sunetal. Achievingover17%efficiencyofternaryall-polymersolarcellswithtwowell-compatiblepolymeracceptors,Joule,2021,Inpress(DOI:10.1016/j.joule.2021.04.007)本文由香港科技大学颜河教授课题组投稿。三元策略调节光谱吸收与轨道能级在有机太阳能电池领域已经取得了非常多的成就,滩蜀于是,滩蜀在窄带隙的PY2F-T的共混膜中添加吸收蓝移的受体材料有机会在不损失电流的前提下提升开路电压从而进一步提升能量转换效率
该文章的(共同)第一作者是香港科技大学博士生于涵,明确罗四维,明确武汉大学博士生孙瑞,通讯作者为香港科技大学颜河教授,张健全博士,北卡罗来纳州立大学HaraldAde教授,武汉大学闵杰研究员。该文章的(共同)第一作者是香港科技大学的博士生于涵,新建齐振玉,新建林雪平大学的博士生虞坚炜,通讯作者为香港科技大学颜河教授,武汉大学闵杰研究员,林雪平大学的高峰教授,香港科技大学罗正辉博士。
因此,充电场PM6:PYF-T的器件效率(PCE)为14.1%,高于PM6:PY-T的11.1%,为当时报道的all-PSC中的最高值之一。
因此,桩各中市调整端基取代位置、了解分子与器件的构效关系,从而提升电池效率是科研工作者的重点研究方向。中国红木家具第四层天地境界:本抢具有灵性万物皆有灵性,而红木家具更容易富有灵性。
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