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754013

Sigma-Aldrich

PFO-DBT

average Mw 10,000-50,000

Sinônimo(s):

Poly[2,7-(9,9-dioctylfluorene)-alt-4,7-bis(thiophen-2-yl)benzo-2,1,3-thiadiazole]

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About This Item

Fórmula linear:
(C43H46N2S3)n
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23

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descrição

Band gap: 1.87 eV

Formulário

solid

peso molecular

average Mw 10,000-50,000

perda

0.5 wt. % TGA, 400 °C

temperatura de transição

Tm >400 °C

Energia orbital

HOMO -5.4 eV 
LUMO -3.53  (CV)

Desempenho do dispositivo OPV

ITO/PEDOT:PSS/PFO-DPT:PC61BM (1:2)/Ba/Al

  • Short-circuit current density (Jsc): 5.18 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.95 V
  • Fill Factor (FF): 0.35
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 2.24 %

propriedades semicondutoras

P-type (mobility=3×10−4 cm2/V·s)

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Código de classe de armazenamento

11 - Combustible Solids

Classe de risco de água (WGK)

WGK 3

Ponto de fulgor (°F)

Not applicable

Ponto de fulgor (°C)

Not applicable


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Fluorene-based low band-gap copolymers for high performance photovoltaic devices
Zhou, Q.; et al.
Applied Physics Letters, 84, 1653-1653 (2004)

Artigos

Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.

Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.

Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.

Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.

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