description
Band gap: 1.84 eV
Quality Level
form
solid
mol wt
average Mw 80,000-200,000
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
solubility
chlorobenzene: soluble, chloroform: soluble, dichlorobenzene: soluble
λmax
680 nm (thin film)
orbital energy
HOMO -5.15 eV , LUMO -3.31 eV
Mw/Mn
2.4 +/- 0.6
PDI
≤3.0
greener alternative category
, Enabling
General description
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。正孔輸送有機材料は、エネルギー準位を吸収層と完全に整合させることができるため効率的な電荷収集が行えます。周囲条件下で分解する傾向があります。詳細はこちらをクリックしてください。
PTB7は、エネルギー効率が9.15%の有機太陽電池に使用される半導体ポリマーです。フラーレンとのナノ複合体を形成しながら、光学的バンドギャップが狭く、優れたπ-π共役反応を有する電子供与体として活用できます。
Application
高効率有機太陽電池(OPV)
OPV素子構造:ITO/PEDOT:PSS/PTB7:PC71BM/Ca/Al
OPV素子構造:ITO/PEDOT:PSS/PTB7:PC71BM/Ca/Al
- JSC = 14.9 mA/cm2
- VOC = 0.75 V
- FF = 0.69
- PCE = 7.4%
主として、光吸収を増強し高分子太陽電池(PSC)の電子移動度を高めることによって全体的な性能を強化する活性層として使用されています。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
資料
高性能共役系有機化合物およびポリマーの開発は、産学の研究において広く注目を集めています。
Professor Chen(南開大学、中国)とそのチームは、有機太陽電池の背後にあるこれまでの記録を塗り替える、17.3%の電力変換効率を達成した最近の戦略を説明しています。
酸化亜鉛(ZnO)を電子輸送層材料に用いた高効率逆構造型ポリマー太陽電池について解説します。
Highly efficient tandem polymer photovoltaic cells
Sista S, et al.
Advanced Materials, 22(3), 380-383 (2010)
For the bright future-bulk heterojunction polymer solar cells with power conversion efficiency of 7.4%.
Yongye Liang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(20), E135-E138 (2010-07-20)
Sylvia J Lou et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(51), 20661-20663 (2011-12-01)
Processing additives are used in organic photovoltaic systems to optimize the active layer film morphology. However, the actual mechanism is not well understood. Using X-ray scattering techniques, we analyze the effects of an additive diiodooctane (DIO) on the aggregation of