PTAA

Descripción

PTAA. Polímero para aplicaciones optoelectrónicas. Material de transporte de orificios para diodos emisores de luz orgánicos (OLEDs) y perovskitas. Semiconductor polimérico amorfo p-type.

Cuatro grados disponibles.

Mw y pdi personalizados disponibles.

Fluoro-PTAA también disponible.

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PTAA batch

PTAA

SOL2426

Polímeros

(p-type)

CAS 1333317-99-9

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Fluoro-PTAA

Descripción

Fluoro-PTAA. Polímero para aplicaciones optoelectrónicas. Material de transporte de orificios para diodos orgánicos emisores de luz (OLEDs) y perovskitas. Semiconductor de polímero amorfo p-type.

El uso de este polímero puede mejorar significativamente el voltaje de circuito abierto (VOC) y el factor de llenado (FF) de las celdas en celdas solares de perovskita de alto rendimiento.

El fluoro-PTAA se puede recubrir como material de sustrato utilizado para el transporte de agujeros en la fabricación de muchos dispositivos, como células solares de perovskita, diodos emisores de luz orgánicos (OLED) y transistores de efecto de campo orgánico.

Hay cuatro grados disponibles.

Mw y pdi personalizados disponibles.

PTAA también está disponible.

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fluoro-PTAA

Fluoro-PTAA

SOL2446

Polímeros

(p-type)
CAS N/A

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PCBM – PC61BM

Descripción

PCBM es la abreviatura común del derivado de fullereno, [6,6] éster metílico del ácido fenil-C61-butírico y es uno de los materiales aceptores de electrones más utilizados en dispositivos fotovoltaicos orgánicos.

Se utiliza comúnmente en plástico flexible o células solares electrónicas junto con un material donante de electrones como P3HT (SOL4106), PCDTBT (SOL4280) o PTB7 (SOL4700) para generar un voltaje de circuito abierto (Voc) alto, una eficiencia de conversión de potencia alta (PCE). ) células solares de heterounión a granel, > 99,9% [6,6] isomerizado.

Es una opción más práctica por ser un aceptor de electrones en comparación con los fullerenos debido a su solubilidad en clorobenceno. Esto permite mezclas de solución de donante / aceptor procesable, una propiedad necesaria para las células solares “imprimibles”.

Referencias

  • (1) Effect of PQT-12 interface layer on the performance of PCDTBT: PCBM bulk heterojunction solar cells

    Author(s): Amit Kumar, Smrity Ratan, Deepak Kumar Jarwal, Ashwini Kumar Mishra, Chandan Kumar, Abhinav Pratap Singh, Bratindranath Mukherjee and Satyabrata Jit. DOI: https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab4708

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sol5061

PCBM – PC61BM

SOL5061

Fullerenos

CAS 160848-22-6

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Fullereno C60

Descripción

Los fullerenos y sus derivados se utilizan en el campo de la energía fotovoltaica orgánica (OPV).
Se ha avanzado en la eficiencia de conversión de energía de los dispositivos y en el desarrollo de arquitecturas de celdas solares más estables.
Los fullerenos sirven como aceptores de electrones en casi todos los dispositivos de alto rendimiento.
Se espera un gran crecimiento en esta tecnología que avanza rápidamente.

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C60

Fullereno Carbón C60

SOL5060

Pureza 99.99%
Sin Disolventes

Buckminster Fullerene

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Fullerenol C60

Descripción

Los fullerenos y sus derivados se utilizan en el campo de la energía fotovoltaica orgánica (OPV).
Se ha avanzado en la eficiencia de conversión de energía de los dispositivos y en el desarrollo de arquitecturas de celdas solares más estables.
Los fullerenos sirven como aceptores de electrones en casi todos los dispositivos de alto rendimiento.
Se espera un gran crecimiento en esta tecnología que avanza rápidamente.

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sol5369

Fullerenol C60

SOL5369

Pureza 99.99%
Sin Disolventes

C60(OH)n n = 30-50

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ITIC-2F

Descripción

ITIC-F es una pequeña molécula que acepta electrones, térmicamente estable y no fullereno para aplicaciones fotovoltaicas orgánicas (OPV), que puede reemplazar los PCBM en varios sistemas para alcanzar valores altos de PCE.

Referencias

  • 1. Dispersive Non-Germinate Recombination in an Amorphous Polymer: Fullerene Blend,

    Author (s): Kurpiers, J., Neher, D. Dispersive Non. NATURE – Scientific Reports 6, 26832 (2016)

  • 2. Ultrafast zero-bias photocurrent and terahertz emission in hybrid perovskites. Commun,

    Author(s): Petr A. Obraztsov, Dmitry Lyashenko, Pavel A. Chizhov, Kuniaki Konishi, Natsuki Nemoto, Makoto Kuwata-Gonokami, Eric Welch, Alexander N. Obraztsov & Alex Zakhidov. NATURE – Communications Physics 1, 14 (2018).

  • 3. An Electron Acceptor Challenging Fullerenes for Efficient Polymer Solar Cells.,

    Author(s): Yuze Lin Jiayu Wang Zhi‐Guo Zhang Huitao Bai Yongfang Li Daoben Zhu Xiaowei Zhan. First published:07 January 2015

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ITIC-F

ITIC-2F

SOL6706

Móleculas Simples

Aceptadores pequeños (n-type)

CAS N/A

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PCDTBT

Descripción

PCDTBT es un polímero de Bandgap bajo para aplicaciones optoelectrónicas. Puede utilizarse como donante de electrones a materiales aceptores como PC71BM (SOL5071).

Referencias

  • 1. Dispersive Non-Germinate Recombination in an Amorphous Polymer: Fullerene Blend,

    Author (s): Kurpiers, J., Neher, D. Dispersive Non. NATURE – Scientific Reports 6, 26832 (2016)

  • 2. Ultrafast zero-bias photocurrent and terahertz emission in hybrid perovskites. Commun,

    Author(s): Petr A. Obraztsov, Dmitry Lyashenko, Pavel A. Chizhov, Kuniaki Konishi, Natsuki Nemoto, Makoto Kuwata-Gonokami, Eric Welch, Alexander N. Obraztsov & Alex Zakhidov. NATURE – Communications Physics 1, 14 (2018).

  • 3. An Electron Acceptor Challenging Fullerenes for Efficient Polymer Solar Cells.,

    Author(s): Yuze Lin Jiayu Wang Zhi‐Guo Zhang Huitao Bai Yongfang Li Daoben Zhu Xiaowei Zhan. First published:07 January 2015

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PCDTBT

PCDTBT

SOL4280

Polímeros

(p-type)

CAS N/A

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P3HT

Descripción

P3HT (Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)) se utiliza como donante de electrones para materiales aceptores como PCBM (SOL5061) para fabricar transistores orgánicos y células solares de heterounión a granel marcadas en pruebas de laboratorio.

Ofrecemos dos tipos con diferentes regioregularidades para una variedad diferente de propósitos de investigación.

Referencias

  • Fullerenos: grupo de metales sin transición para cátodos de baterías de magnesio recargables

    Author(s): Ruigang Zhang, Fuminori Mizuno and Chen Ling *

  • (2) Donor‐Linked Fullerenes: Photoinduced electron transfer and its potential application

    Author(s): Dr. Hiroshi Imahori Prof. Yoshiteru Sakata. First published:29 October 2004

  • (3) Fullerene Materials for Lithium-ion Battery Applications

    Author(s): Loutfy R.O., Katagiri S. (2002). In: Ōsawa E. (eds) Perspectives of Fullerene Nanotechnology. Springer, Dordrecht (Fullerene Materials for Lithium-ion Battery Applications

  • (4) Prospects for Using C 60 and C 70 in Lithium Batteries

    Author(s): L. Seger, L. ‐Q. Wen and J. B. Schlenoff, ECS – The Electrochemical Society

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P3HT

P3HT

SOL4106

Polímeros

(Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl))

CAS 104934-50-1

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