项目名称: 利用延长激子寿命改善有机太阳能电池中的电荷分离

项目编号: No.21404101

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2014

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: 战宏梅

作者单位: 中国科学院长春应用化学研究所

项目金额: 25万元

中文摘要: 电荷分离是影响有机太阳能电池性能的主要因素之一。由于吸收太阳光产生的单重态激子寿命较短,部分激子未扩散至给受体界面即发生辐射或非辐射失活,而没有进行有效的电荷分离。采用体异质结结构可以改善有机太阳能电池的电荷分离,然而相分离尺寸偏大和载流子通道不连续等缺陷,仍然使电荷分离效率较低。本项目拟设计合成平面四方配位构型的环金属化铂配合物,利用重原子效应增强的自旋轨道耦合作用,提高单重态和三重态之间的系间窜越速率常数,使单重态激子翻转形成三重态激子,延长激子寿命,进而增加激子迁移至给受体界面的几率,提高电荷分离效率。所设计的环金属化铂配合物作为电子给体材料,有利于单重态激子产生并形成三重态激子,进一步改善电荷分离效率。

中文关键词: 长激子寿命;铂(II)配合物;热活化延迟荧光;红光材料;电致发光

英文摘要: Charge separation is one of the key factors influencing the performance of organic photovoltaic cells (OPVs). Due to the shorter lifetime of the photogenerated singlet exciton, radiative or nonradiative decay occurs more easily before the excitons diffus

英文关键词: long exciton lifetime;Pt(II) complex;thermally activated delayed fluorescence;red-emitting materials;electroluminescence

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

《终端友好6G技术》未来移动通信论坛
专知会员服务
14+阅读 · 2022年4月15日
专知会员服务
50+阅读 · 2021年10月16日
专知会员服务
37+阅读 · 2021年9月15日
专知会员服务
13+阅读 · 2021年8月28日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
19+阅读 · 2021年5月1日
【IJCAI2020】图神经网络预测结构化实体交互
专知会员服务
42+阅读 · 2020年5月13日
【CVPR2020】MSG-GAN:用于稳定图像合成的多尺度梯度GAN
专知会员服务
26+阅读 · 2020年4月6日
我的信号是由核辐射传输的,金属屏蔽都挡不住
机器之心
0+阅读 · 2021年11月24日
最新研究表明:EV电池「越老越安全」
机器之心
0+阅读 · 2021年5月8日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月17日
小贴士
相关VIP内容
《终端友好6G技术》未来移动通信论坛
专知会员服务
14+阅读 · 2022年4月15日
专知会员服务
50+阅读 · 2021年10月16日
专知会员服务
37+阅读 · 2021年9月15日
专知会员服务
13+阅读 · 2021年8月28日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
19+阅读 · 2021年5月1日
【IJCAI2020】图神经网络预测结构化实体交互
专知会员服务
42+阅读 · 2020年5月13日
【CVPR2020】MSG-GAN:用于稳定图像合成的多尺度梯度GAN
专知会员服务
26+阅读 · 2020年4月6日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员