吲哚并咔唑除了被大量應用于生物化學與醫(yī)藥化學相關范疇外,由于其分子具有高平面性、高電子密度等特性也廣泛用于有機光電材料領吲哚并咔唑除了被大量應用于生物化學與醫(yī)藥化學相關范疇外,由于其分子具有高平面性、高電子密度等特性也廣泛用于有機光電材料領域中。以吲哚并咔唑為核心單元的有機光電材料與其在鈣鈦礦太陽能電池(PSC)的應用以吲哚并咔唑(indolocarbazole)為核心的新型空穴傳輸材料: 加入亞乙基二氧噻吩(EDOT: 3,4-ethylenedioxythiophene)單元后大幅提升其相對應鈣鈦礦太陽能電池之光電轉換效率。該研究團隊成功地合成了15個以吲哚并咔唑(indolocarbazole)為核心分子的新型空穴傳輸材料。采取了省步驟且高效率的新合成策略,快速地引入了亞乙基二氧噻吩(EDOT: 3,4-ethylenedioxythiophene)單元作為吲哚并咔唑核心分子與末端基分子之間的架橋(-bridges),此外,引入氟原子在材料分子的結構中也大大地提升了吲哚并咔唑空穴傳輸材料在有機溶劑的溶解度,此結果對于后續(xù)光電元件的制程上將更為有利域中。
吲哚并咔唑除了被大量應用于生物化學與醫(yī)藥化學相關范疇外,由于其分子具有高平面性、高電子密度等特性也廣泛用于有機光電材料領
吲哚并咔唑除了被大量應用于生物化學與醫(yī)藥化學相關范疇外,由于其分子具有高平面性、高電子密度等特性也廣泛用于有機光電材料領域中。
以吲哚并咔唑為核心單元的有機光電材料與其在鈣鈦礦太陽能電池(PSC)的應用以吲哚并咔唑(indolocarbazole)為核心的新型空穴傳輸材料: 加入亞乙基二氧噻吩(EDOT: 3,4-ethylenedioxythiophene)單元后大幅提升其相對應鈣鈦礦太陽能電池之光電轉換效率。該研究團隊成功地合成了15個以吲哚并咔唑(indolocarbazole)為核心分子的新型空穴傳輸材料。采取了省步驟且高效率的新合成策略,快速地引入了亞乙基二氧噻吩(EDOT: 3,4-ethylenedioxythiophene)單元作為吲哚并咔唑核心分子與末端基分子之間的架橋(-bridges),此外,引入氟原子在材料分子的結構中也大大地提升了吲哚并咔唑空穴傳輸材料在有機溶劑的溶解度,此結果對于后續(xù)光電元件的制程上將更為有利
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