n型分子光伏材料:設計戦略とデバイスアプリケーション
Qihui Yue1,2, Wuyue Liu1,2, Xiaozhang Zhu1,2
1Beijing National Laboratory for Molecular Sciences, CAS Key Laboratory of Organic Solids, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, P. R. China.
Journal of the American Chemical Society
|May 29, 2020
まとめ
高性能有機光伏 (OPV) は,新しいn型非フルレン受容体を利用し,17%以上の効率を達成しています. この技術革新により 建物に組み込まれた太陽光発電から 屋内でのエネルギー収集まで 様々な応用が可能になります
科学分野:
- 材料科学
- 再生可能エネルギー
- オーガニック電子
背景:
- 有機太陽光発電は 柔軟性や処理能力などの利点があります
- 電子受容体は,n型非フルレンの分子が有望であることを示し,OPVの性能に極めて重要です.
- フルレンの誘導体は伝統的な受容体であるが,非フルレンの分子は優れた調節性と効率性を提供している.
研究 の 目的:
- 高性能のn型分子光伏材料の設計戦略を分析する.
- 先進的な太陽電池設計における これらの材料の応用を強調します
- OPVの商業化における課題と将来の方向性を検討する.
主な方法:
- n型分子光伏材料の主要な設計戦略の分析
- 三重電池とタンデム電池のアプリケーションのレビュー
- 高効率の半透明および室内OPVの試験
主要な成果:
- N型非フルレンの分子は,合成の簡素性,調節可能な性質,低エネルギー損失を提供します.
- これらの分子を用いた有機太陽電池は 17%の電力変換効率を上回っています
- 特殊な用途でのOPVの新しい機会が現れました.
結論:
- N型非フルレンの分子材料はOPV技術の進歩の鍵です.
- 効率性,安定性,商業化のための広域の製造について,さらなる研究が必要である.
- OPVは,建物に統合された,屋内でのエネルギー収集を含む,多様な用途の可能性があることを示しています.
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