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 рекомендации
Руководители Центра комплексного развития и управления Министерства водного хозяйства посетили компанию «Цюаньшунь Люкон» с инспекцией и руководящими указаниями.
2025-12-12
Проект «Исследование технологии морской водостойкой поворотной заслонки с жёстким уплотнением» компании «Цюаньшунь Люкон» прошёл идентификацию научно-технических результатов.
2025-12-12
Вывод из эксплуатации атомной электростанции Харлем в США: технические проблемы и долгосрочное планирование
2025-11-04
Total Energy планирует возобновить проект по производству СПГ в Мозамбике
2025-11-04
Японская корпорация по развитию электроэнергетики сотрудничает с американскими компаниями в продвижении применения перовскитных солнечных технологий
2025-11-04
Швейцарская Zhaoyang Technology запустила новый полностью черный солнечный модуль с низким отражением
2025-11-04
Новые тенденции в ядерной энергетике в Канаде: проект AtkinsRealis по тяжелой воде размещен по всему миру
2025-11-04
Xinyan Hydrogen завершила поставку второй партии санитарных автомобилей на водородных топливных элементах
2025-11-04
В китайском Харбине запущены 300 новых гибридных автобусов на метаноле
2025-11-04
Japan Electric Power Development Corporation продвигает закрытие угольных электростанций и развивает морские ветроэнергетические проекты
2025-11-04
Последние новости
1
Руководители Центра комплексного развития и управления Министерства водного хозяйства посетили компанию «Цюаньшунь Люкон» с инспекцией и руководящими указаниями.
2
Проект «Исследование технологии морской водостойкой поворотной заслонки с жёстким уплотнением» компании «Цюаньшунь Люкон» прошёл идентификацию научно-технических результатов.
3
Рынок кукурузы второго сезона в Бразилии упал на 7% до 2,36 миллиарда долларов, листовые фунгициды впервые превзошли гербициды
4
Mitsubishi Chemical Group значительно увеличила чистую прибыль в первом полугодии финансового года, снизив прогноз по прибыли на весь год.
5
Результаты BASF за три квартала находятся под давлением, а бизнес по обработке поверхностей и сельскому хозяйству вырос вопреки
6
Tampnet и Quvia оптимизируют производительность сети с помощью искусственного интеллекта и расширяют морскую связь
7
XKL представляет новый продукт для упрощения и оптимизации волоконно-оптических сетей
8
Проложение туннеля на самой высокой высоте проекта высокоскоростного совместного соревнования G1816 Ума
9
Аризона запустила расширение шоссе I-10
10
Завершена полная передача наземных строительных работ в пакете P4 проекта порта короля Саудовской Аравии