2022年6月14日是第十九个世界献血者日[心]
[心]用爱点亮中国[心]
(WBDD, World Blood Donor Day)。世界卫生组织(WHO,World Health Organization)将2022年世界献血者日的活动主题定为:献血是一种团结行为。加入我们,拯救生命。(Donating blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives.)
我们永远不知道惊喜和意外哪个先来到,但我们可以在力所能及的时候给予他人和未来的自己更多关爱和保障。
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20220613 donor
捐赠者
中文版
和蔼可亲
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【基于噻唑单元的高性能聚合物给体】有机太阳能电池(OSCs)是一种利用有机半导体将太阳能转化为电能的新型光伏技术。开发新材料是提升有机光伏电池性能的关键,近年来非富勒烯逐渐取代富勒烯衍生物成为高效OSCs的主要受体材料。PBDB-T及其衍生物搭配非富勒烯受体被广泛的应用于高效光伏电池的构建。例如,聚合物PBDB-TF与BTP-eC9结合时,能够取得超过17%的能量转换效率(PCE)。目前,高效聚合物给体相对较高的最高占据分子轨道(HOMO)能级被认为是限制开路电压(VOC)的主要原因之一。
本文研究了噻唑单元在聚合物给体设计中的应用,将4-甲基噻唑与氟代噻吩侧基的苯并二噻吩(F-BDT)共聚,制备了给受体交替共聚物PSZ,并探索了其在高效OSC中的应用。通过紫外-可见吸收光谱和电化学循环伏安法对新材料的光学和电学特性进行了表征,结果表明PSZ是一种典型的宽带隙材料,带隙高达2.0 eV,HOMO能级低至-5.70 eV。当PSZ与非富勒烯受体材料 BTP-eC9 混合制造光伏器件时,VOC高达0.88 V,相应的PCE为8.15%;当PSZ作为第三组分(20%,w/w)添加到以PBDB-TF为给体和BTP-eC9为受体的二元光活性层体系时,VOC为0.85 V,PCE达到17.4%。结果表明,将噻唑单元引入聚合物给体的共轭骨架中可以显著降低HOMO能级,有助于提高OSCs中的VOC和PCE。
详情请点击:https://t.cn/A6XFV7K9
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文章信息:Ye Xu, Huifeng Yao, Tao Zhang, Lijiao Ma & Jianhui Hou. A Thiazole-Based Polymer Donor for Efficient Organic Solar Cells, Trans. Tianjin Univ, 2022:https://t.cn/A6XFV7KK
本文研究了噻唑单元在聚合物给体设计中的应用,将4-甲基噻唑与氟代噻吩侧基的苯并二噻吩(F-BDT)共聚,制备了给受体交替共聚物PSZ,并探索了其在高效OSC中的应用。通过紫外-可见吸收光谱和电化学循环伏安法对新材料的光学和电学特性进行了表征,结果表明PSZ是一种典型的宽带隙材料,带隙高达2.0 eV,HOMO能级低至-5.70 eV。当PSZ与非富勒烯受体材料 BTP-eC9 混合制造光伏器件时,VOC高达0.88 V,相应的PCE为8.15%;当PSZ作为第三组分(20%,w/w)添加到以PBDB-TF为给体和BTP-eC9为受体的二元光活性层体系时,VOC为0.85 V,PCE达到17.4%。结果表明,将噻唑单元引入聚合物给体的共轭骨架中可以显著降低HOMO能级,有助于提高OSCs中的VOC和PCE。
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文章信息:Ye Xu, Huifeng Yao, Tao Zhang, Lijiao Ma & Jianhui Hou. A Thiazole-Based Polymer Donor for Efficient Organic Solar Cells, Trans. Tianjin Univ, 2022:https://t.cn/A6XFV7KK
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