In-situ synthesis and rapid assembly of CdS quantum dots (QDs) in main-chain liquid-crystalline polymer poly(2,5-bis(3-alkylthiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene) (PBDTTT-C12) and side-chain liquid-crystalline polymer poly[4,8-bis(2-ethylhexyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-alt-3,6-bis(thiophen-5-yl)2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione] (PBDTDPPcbp) was formed. This was driven by the organization of liquid-crystals (LC) at 150 °C, due to mesotropic state of mesogens. Further under the applied electric field (Vapp), the orientation of QDs could be regulated along with the highly crystalline nanofibers to form the separated organic and inorganic orderly channels, which was benefit for the electron transportation and collection. The inverted polymer solar cells (i-PSCs) devices with ZnO modified by PBDTTT-C12@CdS and PBDTDPPcbp@CdS interfacial layers (ILs) after rinsing polymers with chloroform as electron transport layers (ETLs) and poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl):[6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester (P3HT:PC61BM) as active layer showed superior photovoltaic performance with average power conversion efficiency (PCE) of 3.5% and 3.9%, respectively. With application of suitable Vapp, the more orderly CdS QDs interfacial nanostructures were in favor of the higher electron mobility and better interfacial contact between cathode and active layer, consequently enhanced the devices performance.
อย่างรวดเร็วประกอบซีดีจุดควอนตัม (QDs) ใน poly(2,5-bis(3-alkylthiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene) หลักโซ่พอลิเมอร์ผลึกเหลว (PBDTTT-C12) และโพลีด้านโซ่พอลิเมอร์ผลึกเหลวและสังเคราะห์ในพื้นที่ [bis(2-ethylhexyloxy) 4.8 benzo [1, 2-b:4, 5 b′] dithiophene alt 3,6 bis(thiophen-5-yl) 2.5-dihydropyrrolo-c 3, 4] pyrrole-1, 4-dione] (PBDTDPPcbp) ก่อตั้งขึ้น นี้เป็นผลมาจากองค์กรของผลึกเหลว (LC) ที่ 150 ° C เนื่องจากสถานะ mesotropic ของ mesogens เพิ่มเติม ภายใต้สนามไฟฟ้าใช้การ (Vapp), การวางแนวของ QDs สามารถพร้อม nanofibers ผลึกสูงเพื่อแยกสารอินทรีย์ และอนินทรีย์เป็นระเบียบช่อง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการขนส่งอิเล็กตรอนและคอลเลกชันนั้นควบคุม อุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ (i-PSCs) พอลิเมอร์คว่ำกับ ZnO แก้ไข โดย PBDTTT-C12@CdS และ PBDTDPPcbp@CdS ชั้น interfacial (ILs) หลังจากล้างโพลิเมอร์ ด้วยคลอโรฟอร์มเป็นขนส่งอิเล็กตรอนชั้น (ETLs) และโพลี (3-hexylthiophene-2.5-diyl): [6, 6] -ฟีนิล - C61-เอส methyl กรดบิวทีริก (P3HT:PC61BM) เป็นชั้นที่ใช้งานอยู่แสดงประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานเฉลี่ย (PCE) 3.5% และ 3.9% ตามลำดับ ด้วยประยุกต์ Vapp เหมาะ QDs ซีดีเพิ่มเติมเป็นระเบียบที่ interfacial nanostructures ที่ชั้นเชิงสูงอิเล็กตรอนเคลื่อนและดี interfacial ติดต่อระหว่างแคโทดและชั้นที่ใช้งานอยู่ จึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในการสังเคราะห์ฟิล์มและการชุมนุมอย่างรวดเร็วซีดีควอนตัม ( QDS ) ในโซ่พอลิเมอร์ผลึกเหลวโพลีหลัก ( 2,5-bis ( 3-alkylthiophen-2-yl ) thieno [ 3,2-b ] Name ) ( pbdttt-c12 ) โซ่พอลิเมอร์ผลึกเหลวและพอลิ [ 4,8-bis ด้านข้าง ( 2-ethylhexyloxy ) เบนโซ [ 1,2-b : 4,5-b School ] dithiophene-alt-3,6-bis ( thiophen-5-yl ) 2,5-dihydropyrrolo [ 3,4-c ] pyrrole-1,4-dione ] pbdtdppcbp ) ถูกสร้างขึ้น นี้ถูกขับเคลื่อนโดยองค์กรของผลึกเหลว ( LC ) ที่ 150 องศาซี เนื่องจากสภาพ mesotropic ของ mesogens . เพิ่มเติมภายใต้การใช้สนามไฟฟ้า ( vapp ) , การวางแนวของควอนตัมด็อตสามารถควบคุมพร้อมกับเส้นใยสูงผลึกในรูปแบบแยกสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ช่องอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับอิเล็กตรอนขนส่งและคอลเลกชัน คว่ำเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์ ( i-pscs ) อุปกรณ์ที่มีซิงค์ออกไซด์แบบซีดีและซีดี pbdtdppcbp pbdttt-c12 @ @ ( ชั้น ( ILS ) หลังจากล้างพอลิเมอร์ด้วยคลอโรฟอร์มเป็นชั้นขนส่งอิเล็กตรอน ( etls ) และพอลิ ( 3-hexylthiophene-2,5-diyl ) : [ 6 , 6 ] - phenyl-c61-butyric กรดเมทิลเอสเทอร์ ( p3ht : pc61bm ) เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพเหนือชั้นทำงานแสดง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเฉลี่ย ( PCE ) 3.5% และ 4% ตามลำดับ กับการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสม vapp , ซีดีเป็นระเบียบมากขึ้น ( QDS นาโนอยู่ในความโปรดปรานของอิเล็กตรอนเคลื่อนที่สูงกว่าและดีกว่าระหว่างการติดต่อระหว่างแคโทดและลบเลเยอร์ จากนั้นเพิ่มอุปกรณ์การแสดง
การแปล กรุณารอสักครู่..
