研究目的
研究氯化有机光伏材料的发展与应用,以提高有机光伏电池的功率转换效率。
研究成果
氯化已被证明是一种有效的化学改性方法,可降低能级、扩展有机光伏电池的光学吸收光谱并减少能量损失。氯化材料已实现超过17%的功率转换效率,展现出巨大的实际应用潜力。未来研究应聚焦于氯化材料的稳定性以及含氯前驱体的合成方法开发。
研究不足
该研究强调了进一步探索氯化材料的稳定性及其环境影响的必要性。含氯前驱体的合成以及氯化半导体的多样性是亟需更多研究的领域。
研究目的
研究氯化有机光伏材料的发展与应用,以提高有机光伏电池的功率转换效率。
研究成果
氯化已被证明是一种有效的化学改性方法,可降低能级、扩展有机光伏电池的光学吸收光谱并减少能量损失。氯化材料已实现超过17%的功率转换效率,展现出巨大的实际应用潜力。未来研究应聚焦于氯化材料的稳定性以及含氯前驱体的合成方法开发。
研究不足
该研究强调了进一步探索氯化材料的稳定性及其环境影响的必要性。含氯前驱体的合成以及氯化半导体的多样性是亟需更多研究的领域。
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