小夏,明天到我办公室来一趟

小编创意设计81

靠包设计同样讲究人体工程学,小夏床架的高度、靠背的倾斜度、以及靠包支撑贴合度等方面完美切合人体。

基于全聚合物的有机太阳能电池(all-PSC)是近期的光伏热点课题,天到趟其中端基的选择能调控聚合物受体的光电性能及活性层形貌特征,天到趟是提高器件效率的重大因素之一。同时,公室PYF-T-o与给体PM6共混后形成更加规整的分子排列与更理想的相分离尺寸,从而增强了激子分离、抑制了电荷复合并实现了有效的电荷传输。

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图3.文章涉及的端基IC-FBr、小夏IC-FBr-o和IC-FBr-m的化学结构,以及聚合物受体PYF-T、PYF-T-o、PYF-T-m的化学结构。同时,天到趟PYF-T端基上的氟化使其能级下降,与给体PM6的匹配度更高,使得电荷转移效率高,电压损失小。该文章的第一作者是武汉大学博士生孙瑞,公室通讯作者为武汉大学闵杰研究员,香港科技大学颜河教授及于涵博士。

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近期,小夏香港科技大学化学系颜河课题组开发了一系列氟原子取代的端基,并应用于聚合物受体的合成。与上篇IC-FBr的氟、天到趟溴共同修饰的端基(IC-FBr1和IC-FBr2的混合物)的工作(Adv.EnergyMater.2021,11,2003171)不同,天到趟该文章进一步合成并纯化了两个不同位置的氟溴取代的端基(IC-FBr-o和IC-FBr-m),然后分别制备了两个名为PYF-T-o和PYF-T-m的区域规整的聚合物受体。

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本文设计并合成了二氟单溴端基,公室并将其用于构建新型聚合物受体(PY2F-T),得到效率为15.22%的全聚合物太阳能电池。

这项工作证明了氟化端基的策略在高性能聚合物受体设计中的成功,小夏这为开发新的可大规模加工全聚合物太阳能电池提供了高稳定性和高效率的商业化指导的思路。曾任法国、天到趟欧盟和中国的多项研究项目的负责人,天到趟并与空客、EADS、宝钢、安赛乐米塔尔、AREVA、ALSTOM、EDF、ABB、雷诺、标致等世界五百强公司有合作研究关系或为它们进行科学咨询工作

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