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.

Связанные продукты
Связанные рекомендации
Совместное заявление Китайской Народной Республики и Российской Федерации о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического взаимодействия и углублении добрососедских дружественных отношений
2026-05-21
Дочерняя компания CRRC Zhuzhou Institute успешно смонтировала самую мощную ветроэнергетическую установку для сверхвысоких высот
2026-05-21
В уезде Циньшуй, провинция Шаньси, Китай, началось строительство независимого накопительного энергетического проекта мощностью 200 МВт / 400 МВт·ч
2026-05-21
В районе Кэцяо города Шаосин провинции Чжэцзян началось строительство проекта накопления энергии Чжитанху в Янсюньцяо
2026-05-21
Государственная электроэнергетическая инвестиционная корпорация Китая (SPIC) и компания CATL совместно с Huawei Digital Energy подписали соглашение о сотрудничестве в области накопителей энергии
2026-05-21
Строительство нефтепровода ОАЭ в обход Ормузского пролива завершено почти наполовину
2026-05-21
Сибирская генерирующая компания и Минэнерго РФ предложили провести в Кузбассе пилотный проект по вовлечению золошлаков в хозяйственный оборот
2026-05-21
Бразильская Copel инвестирует 20 млн реалов в развертывание систем солнечной генерации и хранения энергии для 215 домохозяйств в удаленных районах
2026-05-21
В Калифорнии завершено строительство проекта солнечного навеса над каналом Project Nexus, обеспечивающего 1,6 МВт электроэнергии
2026-05-21
Stellantis и Jaguar Land Rover планируют совместную разработку и производство автомобилей в США
2026-05-21
Последние новости
1
Совместное заявление Китайской Народной Республики и Российской Федерации о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического взаимодействия и углублении добрососедских дружественных отношений
2
Технология Kings3D FGF помогает создать 9-метрового сценического робота для китайского тура
3
Caterpillar организовала зарубежную поездку для делегации Китайской ассоциации подрядчиков по зарубежным проектам
4
GMN инвестирует 28 миллионов евро в строительство нового цеха по производству высокоточных шарикоподшипников в Нюрнберге, Германия
5
В апреле продажи газовых тяжелых грузовиков в Китае достигли 30 600 единиц, увеличившись на 79% в годовом исчислении и установив новый рекорд
6
Британская компания Tadweld спроектировала и установила проходные платформы и стальные конструкции для Refresco, повысив безопасность и эффективность
7
Австрийская компания Fill приобретает литейное машиностроительное подразделение Kurtz Ersa
8
Министерство транспорта КНР четко определило продвижение инициативы «Искусственный интеллект + транспорт», используя ИИ для обеспечения долгосрочной эффективности дифференцированного и классифицированного правоприменения
9
Государственное статистическое управление Китая: в апреле произведено 39 389 экскаваторов, рост на 34% в годовом исчислении
10
Генеральный директор AT&T (США) высоко оценил совместное спутниковое предприятие, способное преобразовать оптовый рынок, и подтвердил сохранение партнерства с AST SpaceMobile