研究目的
研究分子间距离对用于体异质结太阳能电池的方酸菁类材料中激子扩散和能量传递的影响。
研究成果
研究表明,方酸菁分子中的激子扩散与能量传递过程显著受分子间间距影响:紧密堆积虽能提升能量传递效率,但同时会形成可能作为陷阱的H-聚集体。该发现揭示了高效能量传递与陷阱态形成之间的权衡关系,强调了在体异质结有机光伏器件的分子活性层中保持库仑耦合强度宽分布的重要性。
研究不足
该研究聚焦于方酸菁及其聚集体,可能无法完全代表有机光伏器件中其他材料的行为。理论模型简化了聚集体系中的复杂相互作用。
1:实验设计与方法选择:
采用亚皮秒瞬态吸收(TA)光谱探测不同分子间距方酸菁样品的激发态光物理特性,并通过关键态理论建模解析TA光谱。
2:样品选择与数据来源:
样品涵盖溶液中的单体至类有机光伏活性层的高浓度固溶薄膜。方酸菁溶于氯仿制成溶液,与PMMA共溶于氯仿制成固溶薄膜。
3:实验设备与材料清单:
用于飞秒TA测量的再生放大钛宝石激光器、荧光衰减测量的时间相关单光子计数装置及用于产生探测光束的白光连续谱。
4:实验流程与操作规范:
在三种泵浦功率下采集TA数据,通过样品平移避免光漂白,计算瞬态各向异性轨迹研究能量转移。
5:数据分析方法:
解析TA数据计算能量转移时间并评估泵浦功率依赖性,理论建模辅助TA光谱解析。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Spectra-Physics Spitfire
Spectra-Physics
Producing femtosecond laser pulses for transient absorption spectroscopy.
-
PicoHarp 300
300
Picosecond timer for time-correlated single-photon counting measurements.
-
Acton spectrograph
300 mm fl, 150 gr/mm
Acton
Dispersing the probe beam after the sample for transient absorption measurements.
-
PIXIS 100BR
100BR
Princeton Instruments
CCD camera for detecting the dispersed probe beam.
-
登录查看剩余2件设备及参数对照表
查看全部