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晶体MoO?中的外赋缺陷:溶解度及其对电子结构的影响
摘要: 采用基于密度泛函理论模拟的点缺陷分析方法,研究了六种潜在污染物(铜、铟、镓、硒、锡和锌)及五种潜在掺杂剂(钛、锰、钪、钒和钇)对太阳能电池氧化钼(MoO3)接触层电子光学特性的影响。研究发现:所考察污染物中锡、铟和镓在所有相关温压条件下均呈现高度不溶性,因此不会对太阳能电池制造构成威胁;锌、铜和硒具有一定溶解度,其中后两者会在价带附近引入有害缺陷态——通过提高MoO3沉积过程中的氧分压可避免此类污染。在五种异价掺杂剂中,因溶解度有限排除了钪、钛和钇,而钒表现出高度可溶性,锰则具有中等溶解度。锰和钒的掺杂效应与沉积时的氧分压密切相关:高氧分压(pO2)有利于形成置换缺陷(对锰掺杂可能有益,因其可在导带附近引入缺陷态),低氧分压则倾向于形成间隙缺陷。
关键词: 电子结构、溶解性、太阳能电池、氧化钼、外赋缺陷、点缺陷分析、密度泛函理论、三氧化钼
更新于2025-09-23 15:21:21
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双(三烷基甲硅烷氧基)硅酞菁:理解其作为有机光伏三元添加剂时溶解度对器件性能的影响
摘要: 在有机光伏器件(OPV)中应用三元添加剂是提升整体器件性能的有效途径。硅酞菁(SiPcs)因其独特的吸收特性、低成本、易合成性及化学可调性成为理想候选材料。但目前相关研究案例有限,且尚未建立优化三元添加剂设计的具体策略。本研究揭示了三元添加剂溶解度与器件性能的关联规律:当硅酞菁添加剂的溶解度与给体聚合物(本研究中为P3HT)相近时,器件性能达到最优。这种性能提升源于薄膜组分溶解度匹配时,硅酞菁更倾向于在界面处析出。通过采用不同溶解度的轴向取代硅酞菁,功率转换效率(PCE)从2.4%提升至3.4%,其中最佳三元添加剂使器件PCE较基准器件提高了25%。
关键词: 有机光伏、溶解性、三元添加剂、酞菁
更新于2025-09-23 15:19:57
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源自9,9-双(4-氨基苯基)吨酮的高玻璃化转变温度、可溶于有机溶剂且透明的冠醚型聚酰亚胺
摘要: 以氧杂蒽酮和苯胺为主要原料,通过一锅两步法简便高效地合成了9,9-双(4-氨基苯基)氧杂蒽(BAPX)。该单体BAPX与六种芳香族二酐在N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)中反应,先形成聚酰胺酸前体,再经热或化学亚胺化得到相应的聚酰亚胺(PIs)。所得聚酰亚胺表现出优异的热稳定性:玻璃化转变温度为308-348°C,初始分解温度为470-510°C,10%失重温度为540-565°C,在氮气氛围中800°C时的残炭率为55-59%。所有聚合物均为非晶态,易溶于N-甲基-2-吡咯烷酮和DMAc等有机溶剂。聚酰亚胺薄膜的拉伸强度为71-92 MPa,拉伸模量为1.91-2.35 GPa,断裂伸长率为5-13%。同时这些聚合物薄膜还具有高光学透明度(截止波长367-415 nm)、低介电常数(10 MHz下3.02-3.34)以及低吸水率(0.30-0.52%)。
关键词: 芳香族聚酰亚胺,9,9-双(4-氨基苯基)吨酮,大体积侧挂吨酮冠醚基团,热性能,光学透明性,溶解性
更新于2025-09-04 15:30:14