Прогресс в исследованиях органических радикальных полупроводниковых фотоэлектрических материалов в

2025-11-01 14:19
В избр.

Исследовательская группа Кембриджского университета в Великобритании недавно добилась прогресса в исследованиях органических свободных радикальных полупроводниковых фотоэлектрических материалов. Исследователи обнаружили, что светящаяся органическая полупроводниковая молекула под названием поли (3-тритилтиофен) обладает особыми фотоэлектрическими свойствами, и это исследование фотоэлектрических материалов дает новые идеи для разработки технологии солнечных элементов.

В отличие от традиционных электронно-спаренных органических полупроводников, органические радикальные полупроводники содержат по меньшей мере один неспаренный электрон на молекулу и демонстрируют характеристики «открытой оболочки». Ли Бивэнь, первый автор статьи, сказал: « В большинстве органических материалов электроны появляются парами и не взаимодействуют с соседними электронами. Но в нашей системе, когда молекулы плотно упакованы, взаимодействие между неспарными электронами на соседних сайтах побуждает их поочередно расположяться вверх и вниз — это признак поведения Мотта-Хаббарда ".

Исследовательская группа использовала тонкую пленку P3TTM для изготовления экспериментальных солнечных элементов, которые содержат слой PEDOT: PSS на подложке из оксида индия и олова, слой фуллерена, интерьерный слой PCBM и алюминиевый электрод. Данные испытаний показывают, что фотоэлектрический материал достигает почти полной эффективности сбора заряда в стандартных условиях освещения. Исследователи отмечают: « Это означает, что почти каждый фотон преобразуется в пригодный заряд. В традиционных молекулярно-полупроводниковых солнечных элементах преобразование фотона в заряд обычно происходит только на границе раздела между двумя материалами, что ограничивает общую эффективность ».

Принцип работы этого нового органического свободно-радикального полупроводникового фотоэлектрического материала основан на процессе переноса фотовозбужденных электронов между теми же молекулами. Исследовательская группа добавила: « Напротив, в этих новых материалах после поглощения фотонов энергия приводит в движение электрон из одной молекулы в одну и ту же соседнюю молекулу, что создает заряд. "Это прорывное исследование фотоэлектрических материалов открывает возможность создания солнечных элементов из одного недорогого легкого материала, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Materials.

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com

Связанные продукты

Тройная герметичная дверь для изоляции горячего воздуха с двойной вставкой - Xi'an Yingchuan Electric Power Equipment Co., Ltd.
Интеллектуальный автоматический калибратор давления ConST811A - Beijing ConST Instruments Technology Inc.
Гидроэнергогенераторный агрегат - Dongfang Electric Corporation Dongfang Electric Machinery Co., Ltd.
Термоупрочнённые стеклянные изоляторы - Nanjing Electric Technology Group Co., Ltd.
Сухой трансформатор, отлитый в вакууме из эпоксидной смолы - Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.
Хлор-щелочное электролизное оборудование - BLUESTAR ( BEIJING ) CHEMICAL MACHINERY CO ., LTD
Инфракрасный детектор тепловых источников для лесных и травяных экосистем - China Huayun Meteorological Technology Group Co., Ltd.
Предварительно смонтированная подстанция (китайский стиль) - Shandong TaiLai Electric Co., Ltd.
KYN28 Высоковольтное распределительное устройство - Anhui Tianying Electrical Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Промышленное редукторное масло - Petrochina lubricant company
220 кВ композитный наружный кабельный наконечник - Shenyang Guolian Cable Accessories Manufacture Co., Ltd.
Газонаполненный распределительный шкаф серии SF6 - Shenzhen Zhaoyang Hui Technology co., Ltd.
Читайте также
Испанская ассоциация UNEF предлагает продлить до шести лет критерий дополнительности возобновляемых источников энергии для центров обработки данных
2026-09-14
В 2026 году Южная Корея добавит 3,5 ГВт солнечной энергии, ЕС за первое полугодие установит 33,8 ГВт
2026-09-14
Второй тендер на фотоэлектрическую станцию General Pico в Аргентине может достичь 30 МВт
2026-09-14
Ввод в эксплуатацию и подключение к сети проекта Kamoa мощностью 233 МВт компании CBE в ДР Конго
2026-09-14
В 2026 году Австралийский исследовательский совет (ARC) выделил 4,3 млн австралийских долларов на поддержку исследований в области солнечной энергетики и аккумуляторов
2026-09-14
Команда Юньнаньского университета Китая испытала подводные солнечные батареи на глубине 10 метров в Южно-Китайском море
2026-09-13
Американская Excelsior и итальянская Enel завершили сделку по солнечной энергетике на 760 млн долларов
2026-09-13
Американская компания Noria представила плавучий фотоэлектрический трекер Airon, прирост выработки — до 20%
2026-09-13
Доля возобновляемых источников энергии в установленной мощности Германии к 2035 году вырастет почти до 88%
2026-09-13
Invenergy и HASI совместно реализуют в США проекты возобновляемой энергетики мощностью 2,7 ГВт
2026-09-13