This product has not been tested for solubility. However, various sources state that this chemical can be solubilized in chloroform or chlorobenzene. The concentrations at which it can be solubilized are not determined.
推薦產品
描述
Solution processable
形狀
powder
分子量
Mw ≥20,000 g/mol
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C
軌道能量
HOMO -5.2 eV
LUMO -2.4 eV
環保替代類別
儲存溫度
15-25°C
一般說明
我们竭诚为您带来绿色替代产品,以确保符合一项或多项绿色化学12项原则要求。本品属于绿色替代产品的赋能型产品,符合“节能设计”原则。空穴传输有机材料与吸收层的能级排列完美匹配,因此实现高效的电荷收集,它在环境条件下易于降解。点击此处 了解更多信息。
應用
在最近的一项双结量子点发光二极管(QD-LED)的研究中,获得了42.2%的高量子效率和183.3 cd/A的高电流效率,令人印象深刻,可媲美最好的真空沉积串联有机LED。这种高效器件是通过完全优化的单发光单元界面工程实现的,它改善了载流子输运/注入平衡,抑制了ZnO诱导的激子猝灭,并设计了由聚TPD混合聚(9-乙烯基卡咪唑)(PVK)/聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸盐/聚乙烯亚胺乙氧基化修饰ZnO组成的有效互连层。[1]
室内光伏是最佳可持续和可靠能源之一,适合快速发展的物联网等低功耗电子产品。
在最近的另一项研究中,具有介孔PPV (mPPV)结构的钙钛矿光伏(PPV)电池采用典型的Spiro-OMeTAD作为空穴传输层(HTL),在200勒克丝下的最大功率密度(Pmax)为19.9 μW/cm2,在1000勒克丝(无掩蔽)下的最大功率密度(Pmax)为115.6 μWcm-2,堪称最好的室内PV之一。当用聚TPD代替PEDOT:PSS作为倒置PPV (iPPV)电池的HTL时,室内光照下的Pmax明显提高,可媲美最佳介孔mPPV电池。[2]
设备性能:
iPPV-聚TPD
1. 在阳光下[Pin=100 mW/cm2]
Jsc=21.8 mA/cm2
Voc=1.07 V
FF=73.7%
PCE=17.2%
2. 1000 lux下 [200 lux]
Jsc=172.3 mA/cm2
Voc=0.851 V
FF=75.9%
Pmax=111.3 mW/cm
室内光伏是最佳可持续和可靠能源之一,适合快速发展的物联网等低功耗电子产品。
在最近的另一项研究中,具有介孔PPV (mPPV)结构的钙钛矿光伏(PPV)电池采用典型的Spiro-OMeTAD作为空穴传输层(HTL),在200勒克丝下的最大功率密度(Pmax)为19.9 μW/cm2,在1000勒克丝(无掩蔽)下的最大功率密度(Pmax)为115.6 μWcm-2,堪称最好的室内PV之一。当用聚TPD代替PEDOT:PSS作为倒置PPV (iPPV)电池的HTL时,室内光照下的Pmax明显提高,可媲美最佳介孔mPPV电池。[2]
设备性能:
iPPV-聚TPD
1. 在阳光下[Pin=100 mW/cm2]
Jsc=21.8 mA/cm2
Voc=1.07 V
FF=73.7%
PCE=17.2%
2. 1000 lux下 [200 lux]
Jsc=172.3 mA/cm2
Voc=0.851 V
FF=75.9%
Pmax=111.3 mW/cm
聚TPD是一种溶液可加工的聚合物空穴传输材料。其应用包括:
- 有机发光二极管(OLED):空穴传输层/电子阻挡层(HTL/EBL)材料
- 溶液可加工OLED:聚合物空穴传输层
- 染料敏化太阳能电池(DSSC):空穴传输材料
- 钙钛矿太阳能电池:空穴传输材料
- 柔性印刷电子产品:孔传输层/孔注入层(HTL/HIL)聚合物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
Not applicable
閃點(°C)
Not applicable
客戶也查看了
Outstanding Indoor Performance of Perovskite Photovoltaic Cells - Effect of Device Architectures and Interlayers.
Lee H K H, et al.
Solar RRL, 3(1), 1800207-1800207 (2019)
Piaoyang Shen et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(1), 1065-1070 (2018-12-20)
Despite the rapid development in quantum-dot light-emitting diodes (QD-LEDs) with a single junction, it remains a big challenge to make tandem QD-LEDs with high performance. Here, we report solution-processed double-junction tandem QD-LEDs with a high external quantum efficiency of 42.2%
文章
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%.
-
해당 물질의 용액 제작에 어떤 solvent 사용하는지 알고 싶습니다.
1 answer-
Helpful?
-
Active Filters
我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務