新型石墨烯基电子传输材料的制备、表征及光伏应用研究

被引量 : 0次 | 上传用户:njliuyao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
到目前为止,已报道的用于聚合物太阳能电池的电子传输材料种类较多,包括各种金属氧化物、金属氟化物以及多种有机化合物(如共轭聚电解质、n型小分子、富勒烯衍生物等)。其中,大多数无机电子传输材料存在与有机活性层兼容较差或与低成本的溶液法制膜工艺不兼容等问题。而有机电子传输材料则存在制备路径复杂、合成成本较高、稳定性较差等缺点。这些问题的存在制约了多数材料在低成本聚合物太阳能电池领域的实际应用。因此设计制备可溶液加工且低成本、高效、稳定的有机电子传输材料仍是一项很大的挑战。本论文中,我们设计制备了一种新型石
其他文献
碳纳米管是一种典型的一维纳米材料,长期以来一直是纳米科学领域的研究热点。以往大量研究主要是针对其外部修饰和复合,近年来,科研人员开始将目光转向其纳米级的内部空腔,开启了对碳纳米管内填充的研究。理论研究显示,碳纳米管和填充物之间的晶格的不匹配和剧烈的表面相互作用将导致被填充物的晶格重构和表面悬空键的钝化并因此产生新颖的物理化学性质。为了进一步研究受限于碳纳米管内腔中物质的特殊性质,就必须找到一种高效
利用X射线粉末衍射、金相分析和SEM/EDS方法测定了Y-Ti-Co三元系相图的773K等温截面。结果表明Y-Ti-Co三元系773K等温截面由21个单相区、38个两相区、19个三相区组成。在Y-Ti
在过去的一个世纪中,声波的吸收由于许多实际的应用已被广泛的研究。例如噪声控制,混响设计等。最近,声学超材料的出现给我们更好地控制声波的吸收提供了一个新的机遇。声学
本文阐述了黑洞系统的大尺度磁场位形与黑洞吸积盘内区连续分布的环向电流的关联,计算得到环向分布的电流产生的大尺度磁场位形。大尺度磁场作为黑洞和吸积盘之间能量转移的
光量子阱是将一种光子晶体插入到另一种具有不同能带结构的光子晶体中所构成。由于阱区能级与垒区能级的不同,光子在光量子阱结构中的状态与简单的周期结构相比有较大的不同,使