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PEDOT:PSS:GO作为空穴传输层应用到有机太阳能电池中--7003全讯入口“博约学术沙龙”系列报告

来源: 作者: 发布时间:2015-03-19

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时间: 2015-03-19

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7003全讯入口“博约学术沙龙”系列报告
(总第 97 期)
时  间:   2015年3月19日(星期四)下午4:10
地  点:   中心教学楼610
报告一:博士生报告 时间:16:10-16:40
题  目:PEDOT:PSS:GO作为空穴传输层应用到有机太阳能电池中
报告人:王依山                指导老师: 杨盛谊
摘要:
    传统的有机太阳能电池采用PEDOT:PSS作为空穴传输层,但是酸性的PEDOT:PSS不仅对导电氧化物产生破坏,也腐蚀了活性层,影响器件的稳定性。石墨烯氧化物作为一种可调的空穴传输材料正是理想的空穴传导材料。本实验采用PEDOT:PSS:GO代替传统的PEDOT:PSS作为空穴传输材料应用到有机太阳能电池中。PEDOT:PSS:GO混合材料通过改变PEDOT:PSS的结构以及PEDOT:PSS(4.89ev)与GO(4.95ev)具有很好的功函数匹配,可以提高材料的电导率,有利于载流子的传输。PEDOT:PSS:GO材料降低了PEDTO:PSS的酸度,提高了器件的稳定性。在PEDOT:PSS:GO材料中,GO是宽带隙材料(∼3.6 eV),因此可以提高有机太阳能电池的光电转化效率,同时提高了电流密度和填充因子。。采用P3HT:PCBM作为活性层,PEDOT:PSS:GO作为空穴传输层,器件的光电转化效率可以达到3.96%,而使用PEDOT:PSS的光电转化效率为3.45%,光电转化效率提高了52%。

报告二:博士生报告 时间:16:40-17:10
题  目:寻找新型的二维拓扑绝缘体材料
报告人:     付波涛                          指导老师:姚裕贵
摘要:
拓扑绝缘体(Topological Insulator)是近年来兴起的一个热门研究领域。简单的说,拓扑绝缘体是一种体内呈绝缘特性而表面上可以无耗散导电的特殊材料。尤其在二维拓扑绝缘体中可以实现量子自旋霍尔效应(Quantum Spin Hall Effect), 它是继量子霍尔效应(Quantum Hall Effect,1980)之后发现的又一种新奇的宏观量子态。由于拓扑绝缘体的表面存在着无耗散而且自旋极化的电子通道,所以它可能在未来的自旋电子学和量子计算方面有着重要的应用前景。
在拓扑绝缘体理论基础上,我们通过理论模型和第一性原理计算,可以去寻找或者设计新型的二维拓扑绝缘体材料。本文将介绍一种新型的二维拓扑绝缘体材料—双层铋薄膜(Bi-layer Bismuth)的电子结构和拓扑性质,以及边缘态的调节。这些理论的预言为以后实验上制备出二维拓扑绝缘体材料以及实现量子自旋霍尔效应提供参考方向。

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