已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Ternary Organic Blend Approaches for High Photovoltaic Performance in Versatile Applications

作者
Minwoo Nam,Joo‐han Kang,Jisu Shin,Jihye Na,Yunjae Park,Junhee Cho,Byung‐Hoon Kim,Hyun Hwi Lee,Rakwoo Chang,Doo‐Hyun Ko
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:9 (38) 被引量:69
标识
DOI:10.1002/aenm.201901856
摘要

Abstract Ternary blend approaches are demonstrated as a universal means to improve overall performance of organic photovoltaics (OPVs) in both indoor and outdoor conditions. A comparative study on two donors:one acceptor (2D:1A) and one donor:two acceptors (1D:2A) ternary blends shows that both approaches are universally effective for indoor and outdoor operation; the 1D:2A devices incorporating a nonfullerene acceptor (NFA) benefit from less charge recombination and higher power conversion efficiencies (PCEs) for various irradiation conditions, while the performance of the 2D:1A blends depends on the emission spectrum of the incident light source. The synergistic merits of NFAs and ternary structure in the 1D:2A ternary OPVs secure better performance and generality regardless of the incident lighting. A combination of experimental and theoretical analyses unveils that NFAs optimize packing and arrangement of molecules to build efficient cascade ternary junctions in the 1D:2A blends, which can be important design guidelines for the third component in ternary OPVs. The optimized 1D:2A ternary OPV exhibits a new record PCE of 25.6% under a 200 lux light‐emitting diode (LED) and 26.4% under a 1000 lux LED, and superior durability under industrial relevant thermal stress, suggesting new opportunities in diverse practical applications challenging the currently dominant PV technologies.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
科研通AI6.4应助weddcf采纳,获得10
1秒前
zzh完成签到 ,获得积分10
1秒前
霸气的雪糕完成签到,获得积分10
5秒前
王WW完成签到,获得积分10
7秒前
李健的小迷弟应助ty采纳,获得100
7秒前
渡人舟应助如意白易采纳,获得50
8秒前
9秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
Joey发布了新的文献求助10
10秒前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得30
10秒前
英姑应助李恩慧采纳,获得10
10秒前
10秒前
10秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
小马甲应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
端庄的冰淇淋完成签到,获得积分10
12秒前
14秒前
14秒前
15秒前
美满的涵柏完成签到 ,获得积分10
15秒前
Ava应助无聊的金针菇采纳,获得10
17秒前
18秒前
科研通AI6.4应助小巧念露采纳,获得10
18秒前
科研通AI6.4应助科研小白采纳,获得10
18秒前
aioujj完成签到,获得积分10
18秒前
Hello应助归零者采纳,获得10
18秒前
任性雪冥发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
20秒前
GINNY发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
寒冷的迎梦完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
weddcf发布了新的文献求助10
22秒前
23秒前
zhangchi发布了新的文献求助30
25秒前
25秒前
枳奺完成签到 ,获得积分10
25秒前
MOOTEA发布了新的文献求助10
26秒前
yunhe发布了新的文献求助10
26秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
2016 Venous Blood Study (VBS) (Final V3.0) 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
The Effective Clinical Neurologist 3ed 500
The Great Hymn to Šamaš 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7699890
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9259145
关于积分的说明 20018021
捐赠科研通 7275052
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3293637
关于科研通互助平台的介绍 2449029
邀请新用户注册赠送积分活动 2299984