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oe1(光电查) - 科学论文

12 条数据
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  • 新型吩噻嗪功能材料用于染料敏化太阳能电池(DSSC)的近红外表面增强拉曼光谱(NIR-SERS)研究

    摘要: 近红外表面增强拉曼光谱(NIR-SERS)用于研究六种含罗丹明、1,3-茚满二酮和氰基乙酸三种不同官能团的新型吩噻嗪-部花青染料与等离子体纳米材料的相互作用,以判断等离子体纳米颗粒的引入能否提高格雷策尔型太阳能电池的效率。研究采用球形和棒状金纳米结构在溶液状态下进行。使用KCl诱导聚集的球形金纳米颗粒形成SERS热点时,结果显示含罗丹明官能团的吩噻嗪染料检测限低至0.1 mmol L?1(因形成Au–S键),而含氰基乙酸官能团的染料在水相分散体系中形成H-聚集体,检测限为3 mmol L?1。金纳米棒测得的SERS结果趋势相似但检测限更低,这是由于强结合表面活性剂的屏蔽效应所致。额外荧光研究表明纳米结构的引入会导致荧光猝灭。总体结论认为:由于与等离子体纳米颗粒的强相互作用,向含罗丹明和1,3-茚满二酮官能团的吩噻嗪部花青染料中添加金纳米颗??商嵘湓诟窭撞叨吞裟艿绯刂械男阅?。

    关键词: 表面增强拉曼光谱、等离子体纳米粒子、染料敏化太阳能电池、吩噻嗪-部花青染料、近红外

    更新于2025-11-14 15:16:37

  • N-芳基吩噻嗪作为光氧化还原催化的强供体——推动醇对烯烃亲核加成的前沿研究

    摘要: 合成了一系列新型N-苯基吩噻嗪衍生物作为潜在的光氧化还原催化剂,通过光催化作用拓宽甲醇对苯乙烯亲核加成的底物范围。这些N-苯基吩噻嗪通过在苯环上引入供电子和吸电子取代基(涵盖σ型和π型基团)来调节其吸收特性和电化学性质。在合成的化合物中,烷基氨基化N-苯基吩噻嗪被证实特别适用于光氧化还原催化。这些N-苯基吩噻嗪的二烷基氨基取代基使其估算的激发态还原电位最高可达-3.0 V(相对于SCE)。这种强还原特性使得甲醇能够加成到α-甲基苯乙烯这类反应活性较低的底物上。在无需添加剂的情况下,优化反应条件后经20小时光照即可定量获得马氏加成产物。

    关键词: 氧化还原电位、光化学、加成反应、光氧化还原催化、吩噻嗪

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 基于吩噻嗪的两种新型荧光探针:合成及对Hg2?的"裸眼"比色识别

    摘要: 基于吩噻嗪成功合成了两种新型比色和荧光探针:2-(1,3-二硫杂环戊烷)-10-乙基吩噻嗪(PHE-Ed)和2-(1,3-二硫杂环己烷)-10-乙基吩噻嗪(PHE-Pd),其结构通过核磁共振和高分辨质谱得到确认。荧光研究表明,所合成探针能选择性检测Hg2+,并伴随从无色到浅黄色的明显颜色变化。通过一系列竞争实验、固体比色实验及应用实验验证了这两种探针的适用性,证明它们具有高灵敏度,在环境分析系统中检测Hg2+具有巨大潜力。此外,通过傅里叶变换红外光谱和核磁共振光谱研究了探针的检测机制,结果表明Hg2+的检测是通过Hg2+促进硫缩醛脱保护实现的。

    关键词: 吩噻嗪,ICT荧光团,1,3-丙二硫醇,裸眼观察,1,2-乙二硫醇

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 具有高开路电压(Voc)的高效吩噻嗪-钌敏化剂,用于高性能染料敏化太阳能电池

    摘要: 在此,我们设计并合成了两种高效吩噻嗪-钌敏化剂JR1和JR2用于染料敏化太阳能电池。通过进一步优化N719结构,采用吩噻嗪修饰的1,10-菲啰啉替代2,2'-联吡啶-4,4'-二羧酸作为电子给体。与N719相比,这两种钌染料展现出更优异的光学性能——染料分子的光谱响应范围和摩尔吸光系数均显著提升。JR1的IPCE响应明显改善,其光电流响应范围扩展至800 nm且整体响应值更高。JR2则呈现最宽且最高的IPCE响应曲线:在410-600 nm区间IPCE值超过70%,530 nm处达79%,因而获得最高17.18 mA cm-2的短路电流密度(Jsc)。分子结构的深度优化不仅提升了器件的光捕获性能,还抑制了电荷复合行为并延长了电子寿命,使开路电压(Voc)大幅提升。特别是JR2引入的第二长碳链既增强了染料溶解性,又进一步抑制了染料聚集并降低电荷复合。该吩噻嗪-钌染料JR2展现出841 mV的高Voc(基于I-/I3-电解质的DSSC理论Voc约900 mV),其9.12%的卓越光电转换效率(PCE)较N719(8.03%)提升约14%。

    关键词: 吩噻嗪、钌敏化剂、染料敏化太阳能电池、电荷复合

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 用于钙钛矿太阳能电池的吩噻嗪基空穴传输材料

    摘要: 基于钙钛矿光吸收材料的极具前景的光伏太阳能电池,凭借其卓越的功率转换效率(认证效率超过23%)吸引了众多研究者。钙钛矿研究在不到十年间迅速发展,正与硅(Si)、铜铟镓硒(CIGS)和碲化镉(CdTe)等成熟半导体技术展开竞争。要实现钙钛矿太阳能电池的商业化,其稳定性是主要问题。为解决稳定性问题,需考虑多个因素,其中开发稳定的空穴传输材料(HTMs)作为关键基础材料尤为重要。本简评将探讨HTMs的重要特性,例如吩噻嗪基HTMs的设计与开发。由于吩噻嗪相比螺-OMeTAD是一种低成本且稳定的分子,可通过分子工程进一步改性。

    关键词: 空穴传输材料、吩噻嗪、功率转换效率、稳定性、钙钛矿太阳能电池

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 含4-苯基-2-(噻吩-2-基)噻唑桥的吩噻嗪染料用于染料敏化太阳能电池

    摘要: 合成了两种新型吩噻嗪染料,它们分别带有单个或双个氰基丙烯酸受体,且具有相同的电子给体吩噻嗪和相同的4-苯基-2-(噻吩-2-基)噻唑p-桥。由此构建了具有D-p-A和A-D-p-A结构的吩噻嗪染料,并研究了它们的光物理性质和光伏性能。研究发现,引入另一个氰基丙烯酸受体有利于提高在TiO2上的负载量、光捕获能力和电子注入效率。与带有单个受体的染料相比,带有双个氰基丙烯酸受体的染料显示出双倍的短路电流。因此,在标准全球AM 1.5 G太阳光条件下,以染料N719(7.19%)为参照,带有双个氰基丙烯酸受体的染料实现了更高的光电转换效率4.35%(JSC = 10.29 mA cm?2,VOC = 0.65 V,FF = 0.65)。

    关键词: 吩噻嗪,光伏性能,4-苯基-2-(噻吩-2-基)噻唑,双受体,染料敏化太阳能电池

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 精确化学计量调控空穴传输材料中的氧化态以增强钙钛矿太阳能电池的空穴迁移率

    摘要: 在传统的n-i-p型钙钛矿太阳能电池(PSCs)中,大多数空穴传输材料(HTMs)依赖锂盐和钴(III)配合物的不可控氧化过程来实现足够的空穴迁移率。本文展示了一种通过光氧化还原反应从中性形式(NPTZ)合成的稳定氧化吩噻嗪基空穴传输材料(OPTZ)。这种可控且稳定的氧化态主要源于OPTZ中吩噻嗪核的平面结构和π共轭体系。OPTZ的单占据分子轨道(SOMO)与NPTZ的最高占据分子轨道(HOMO)之间的能隙能有效促进空穴传输层中的空穴跃迁。通过优化NPTZ中OPTZ掺杂比例,基于分子内和分子间电荷转移过程,空穴迁移率得到有效提升,从而提高了PSCs的填充因子。该工作为获得稳定氧化态HTMs提供了新策略,可显著增强PSCs中HTMs的空穴迁移率。

    关键词: 吩噻嗪,空穴传输材料,空穴迁移率,钙钛矿太阳能电池,自由基阳离子

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 基于单氰基和双氰基丙烯酸取代吩噻嗪的染料敏化太阳能电池用敏化剂

    摘要: 基于吩噻嗪和氰基丙烯酸结构单元的敏化剂被合成用于染料敏化太阳能电池应用。研究了单取代与双取代氰基丙烯酸敏化剂的吸收和电化学性质。由于具有较高的摩尔消光系数,单氰基丙烯酸取代的吩噻嗪敏化剂具有更强的光捕获能力。与双氰基丙烯酸取代的吩噻嗪敏化剂相比,单氰基丙烯酸取代的吩噻嗪敏化剂表现出略高的光伏性能,这归因于敏化剂中锚定基团的影响。

    关键词: 太阳能材料、光谱学、锚定基团、染料敏化太阳能电池、吩噻嗪

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 辅助给体对3,8-吩噻嗪染料在染料敏化太阳能电池中性能的影响

    摘要: 吩噻嗪是染料敏化太阳能电池中较为常见的染料骨架之一。然而,这些敏化剂均基于3,7-位取代模式。本研究合成并表征了新型3,8-位取代吩噻嗪染料,以评估辅助供体基团对这类新染料性能的影响。当在吩噻嗪的8位引入辅助供体时,功率转换效率提高了7%-10%,但在使用鹅去氧胆酸(CDCA)添加剂处理电极时,辅助供体的结构(苯基、萘基、芘基)影响较小。在没有CDCA的情况下,基于苯基的敏化剂因具有更高质量的染料单分子层而显示出最高的功率转换效率。通过将新型染料与先前报道的3,7-位类似物进行比较,在光物理、电化学和性能测量中仅观察到细微差异。两种结构之间最显著的差异是3,8-位染料的氧化电位比3,7-位类似物降低了40-50 mV。研究发现,芘基是3,8-位吩噻嗪染料的最佳辅助供体,最佳器件实现了6.23%的功率转换效率(99 mW cm?2,10当量CDCA,JSC = 10.20 mA cm?2,VOC = 791 mV,FF = 0.765)。

    关键词: 几何研究、辅助给体、给体位置、吩噻嗪、染料敏化太阳能电池

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 用于氰根离子荧光检测的新型不对称吩噻嗪

    摘要: 合成了一种含2-(3-氧代-2,3-二氢-1H-茚-1-亚基)-丙二腈(OIM)基团的新型不对称吩噻嗪(PTZ)氰根受体。该荧光传感器在CH3CN:H2O(90:10)溶液中呈现500 nm的分子内电荷转移(ICT)吸收峰和576 nm的荧光发射峰。当用系列浓度氰根溶液滴定时,其电子吸收峰与荧光峰均呈比例下降。这是由于氰根阴离子对荧光团中氧代茚基亚甲基丙二腈乙烯基α位进行亲核迈克尔进攻,导致该电子受体转变为阴离子型电子给体,从而破坏共轭分子体系,最终影响ICT效应及发射峰位置。该荧光传感器表现出高灵敏度(响应时间低至50秒)和对氰根离子的高选择性(识别限低至3.2×10?? mol L?1)。

    关键词: 氰化物、荧光、吩噻嗪、亲核加成、克脑文盖尔缩合反应

    更新于2025-09-10 09:29:36