南开在有机太阳能电池领域取得重要突破.pdfVIP

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第11期化T新型材料·283·

光吸收,更有效地利太阳光,从而实现更高的能量转换

福建物构所新型非金属掺杂碳材料效率。

催化CO转化取得新进展在国家重点研发计划“纳米科技”重点专项“石墨烯宏观

体材料的宏量可控制备及其在光电等方面的应用研究”、“高

中国科学院福建物质结构研究所王要兵课题组与吴克效稳定大面积有机太阳电池关键材料和制备技术”等项目的

琛课题组李巧红副研究员合作,在国家自然科学基金、中科支持下,南开大学陈永胜、万相见团队和国家纳米科学中心

院战略性先导科技专项、中科院纳米与组装重点实验室等项丁黎明团队利用半经验模型,从理论上预测了有机太阳能电

目基金的资助下,在新型非金属氟掺杂碳材料实现高效C()!池实际可以达到的最高效率和理想活性层材料的参数要求。

转化研究方面取得重要进展。通过采用适合的活性层材料.用成本低廉与工业化生产兼容

研究发现.氟掺杂能够调控远至数个键外的碳原子的电的溶液加丁方法制备得到了两端叠层有机太阳能电池,实现

子云结构,从而增加碳材料的活性位点数目,并提高对了17.3的光电转化效率。刷新了目前文献报道的有机/高

CO()H*中间体的本征吸附能力,抑制了HER中间体的吸分子太阳能电池光电转化效率的世界最高纪录,且稳定性优

附。因此,氟掺杂在提高碳材料对CO还原的活性(电流密异,在经过166天连续测试后,性能损失仅为4。(新型)

度增强25万倍)之外,还能有效地抑制HER活性(电流密度

减小80)。耦合以廉价高效的氟掺杂碳材料作为阴极的科学家首次合成具有拓扑性质

CO!分解池与太阳能电池,可高效利用太阳能将C()转化石墨烯纳米带

为有经济价值的化学燃料。(新型)

近日,国际顶级学术期刊Nature报道了上海交通大学

上海硅酸盐所在有机一无机复合热电物理与天文学院王世勇特别研究员与瑞士材料联邦科学与

材料领域取得重要进展技术实验室Roman课题组、德国马普所KlausMullen课题

组、美国伦斯勒理T大学VincentMuller课题组以及德国德

近日,中国科学院上海硅酸盐研究所陈立东研究员、姚累斯顿工业大学冯新亮课题组合作的必威体育精装版成果。他们继

琴副研究员的研究团队住聚3,4一乙烯氧噻吩(PED()T)基2Ol6年获得原子级精确的锯齿型石墨烯纳米带后,再次取

有机/无机复合热电材料领域取得重要进展。该团队采用新得突破。

型氧化剂,通过自抑制聚合法,获得了高膜厚无气孑L尽管理论研究表日』】石墨烯纳米带能展现一系列奇异的

PEDOT:DBSATe量子点复合热电薄膜。电、磁、拓扑特性,但是由于样品制备困难,尤其是纳米带的

研究团队首先通过设计调控导电高分子对阴离子的分宽度、边缘结构等难以精确控制,不同的实验报道中存在很

子结构来调控对阴离子的位阻,实现了薄膜自抑制法聚合大的偏差,迄今为止仅有很少的理论预言得到了确定性的实

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