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关于本课题

摘要提交截止日期2023年3月13日
投稿截止日期2023年7月17日

由有机半导体组成的有机太阳能电池因其吸收范围可调、重量轻、半透明、灵活性、便携性和大面积制造等特点而引起了广泛的研究兴趣。随着非富勒烯受体的出现,特别是Y6及其衍生物的发展,OSCs的功率转换效率(PCE)迅速提高,单结器件的PCE达到19%以上。然而,这种高效OSCs的开路电压约为0.8-0.9 V,与显著的非辐射损失相关。除了设计和合成新型给体/受体材料外,控制活性层形态和抑制电荷重组是进一步提高OSCs PCE的关键。

本研究主题旨在突出NFA OSCs开发的最新进展,包括给体/受体材料设计的基础,以及先进的器件性能。在此基础上,本课题对该领域具有科学重要性的前沿工作和器件改进感兴趣,特别是解决与NFA OSCs中电荷重组见解相关的关键问题,以及对OSCs中每个接口的研究进行探索。它还期望OSCs的贡献能够解决应用中遇到的问题,例如半透明设备和室内OSCs。这篇文集呼吁专家讨论OSCs相关研究领域的最新突破和潜在影响。在这种情况下,这个特别的集合可以作为一个范例,介绍这个高度跨学科的领域,以及促进不同背景的研究交流。

我们欢迎关于潜在主题的原创研究、交流、回顾、迷你回顾和观点文章,包括但不限于:

新型材料结构,具有良好的器件性能
-结构-性能相关性
-新的设备几何
-改进活动层形态的策略
-了解电荷重组
-室内应用
-模拟和理论

关键字:有机太阳能电池,非富勒烯受体,体异质结,形态,电荷重组


重要提示:所有对本研究主题的贡献必须在其所提交的章节和期刊的范围内,如其使命声明中所定义的那样。雷竞技rebat在同行评审的任何阶段,Frontiers保留将超出范围的稿件引导到更合适的章节或期刊的权利。

由有机半导体组成的有机太阳能电池因其吸收范围可调、重量轻、半透明、灵活性、便携性和大面积制造等特点而引起了广泛的研究兴趣。随着非富勒烯受体的出现,特别是Y6及其衍生物的发展,OSCs的功率转换效率(PCE)迅速提高,单结器件的PCE达到19%以上。然而,这种高效OSCs的开路电压约为0.8-0.9 V,与显著的非辐射损失相关。除了设计和合成新型给体/受体材料外,控制活性层形态和抑制电荷重组是进一步提高OSCs PCE的关键。

本研究主题旨在突出NFA OSCs开发的最新进展,包括给体/受体材料设计的基础,以及先进的器件性能。在此基础上,本课题对该领域具有科学重要性的前沿工作和器件改进感兴趣,特别是解决与NFA OSCs中电荷重组见解相关的关键问题,以及对OSCs中每个接口的研究进行探索。它还期望OSCs的贡献能够解决应用中遇到的问题,例如半透明设备和室内OSCs。这篇文集呼吁专家讨论OSCs相关研究领域的最新突破和潜在影响。在这种情况下,这个特别的集合可以作为一个范例,介绍这个高度跨学科的领域,以及促进不同背景的研究交流。

我们欢迎关于潜在主题的原创研究、交流、回顾、迷你回顾和观点文章,包括但不限于:

新型材料结构,具有良好的器件性能
-结构-性能相关性
-新的设备几何
-改进活动层形态的策略
-了解电荷重组
-室内应用
-模拟和理论

关键字:有机太阳能电池,非富勒烯受体,体异质结,形态,电荷重组


重要提示:所有对本研究主题的贡献必须在其所提交的章节和期刊的范围内,如其使命声明中所定义的那样。雷竞技rebat在同行评审的任何阶段,Frontiers保留将超出范围的稿件引导到更合适的章节或期刊的权利。

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