PTAA

Description

PTAA. Polymère pour applications optoélectroniques. Matériau de transport de trous pour les diodes électroluminescentes organiques (OLEDs) et les pérovskites. Semi-conducteur polymère de type p amorphe.

Quatre grades sont disponibles.

Mw et pdi personnalisés disponibles.

Fluoro-PTAA est également disponible.

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PTAA batch

PTAA

SOL2426

Polymères

(p-type)

CAS 1333317-99-9

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Fluoro-PTAA

Description

Fluoro-PTAA. Polymère pour applications optoélectroniques. Matériau de transport de trous pour les diodes électroluminescentes organiques (OLEDs) et les pérovskites. Semi-conducteur polymère de type p amorphe.

L’utilisation de ce polymère peut améliorer considérablement la tension en circuit ouvert (VOC) et le facteur de remplissage (FF) des cellules dans les cellules solaires à pérovskite hautes performances.

Le fluoro-PTAA peut être revêtu comme matériau de substrat utilisé pour le transport de trous dans la fabrication de nombreux dispositifs tels que les cellules solaires à pérovskite, les diodes électroluminescentes organiques (OLED) et les transistors à effet de champ organiques.

Quatre grades sont disponibles.

Mw et pdi personnalisés disponibles.

PTAA est également disponible.

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fluoro-PTAA

Fluoro-PTAA

SOL2446

Polymères

(p-type)
CAS N/A

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PCBM – PC61BM

Description

PCBM est l’abréviation courante du dérivé de fullerène, l’ester méthylique de l’acide [6,6] phényl-C61-butyrique et est l’un des matériaux acceptant les électrons les plus couramment utilisés dans les dispositifs photovoltaïques organiques.

Il est couramment utilisé dans les cellules solaires en plastique ou électroniques flexibles en conjonction avec un matériau donneur d’électrons tel que P3HT (SOL4106), PCDTBT (SOL4280) ou PTB7 (SOL4700) pour créer une tension de circuit ouvert élevée (Voc), une efficacité de conversion de puissance élevée (PCE ) cellules solaires à hétérojonction en vrac, >99,9 % [6,6] isomérisées.

C’est un choix plus pratique pour être un accepteur d’électrons par rapport aux fullerènes en raison de sa solubilité dans le chlorobenzène. Cela permet des mélanges de solutions donneuses / acceptrices traitables, une propriété nécessaire pour les cellules solaires « imprimables ».

Références

  • (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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PCBM

PCBM – PC61BM

SOL5061

Fullerènes

CAS 160848-22-6

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Fullerène C60

Description

Les fullerènes et leurs dérivés sont utilisés dans le domaine du photovoltaïque organique (OPV).
Des progrès ont été réalisés dans l’efficacité de conversion d’énergie des dispositifs et dans le développement d’architectures de cellules solaires plus stables.
Les fullerènes servent d’accepteurs d’électrons dans presque tous les appareils hautes performances.
Une forte croissance est attendue dans cette technologie en évolution rapide.

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C60

Fullerène Carbon C60

SOL5060

99.99% Pureté
Sans solvant

Buckminster Fullerene

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Fullerenol C60

Description

Les fullerènes et leurs dérivés sont utilisés dans le domaine du photovoltaïque organique (OPV).
Des progrès ont été réalisés dans l’efficacité de conversion d’énergie des dispositifs et dans le développement d’architectures de cellules solaires plus stables.
Les fullerènes servent d’accepteurs d’électrons dans presque tous les appareils hautes performances.
Une forte croissance est attendue dans cette technologie en évolution rapide.

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sol5369

Fullerenol C60

SOL5369

99.99% Pureté
Sans solvant

C60(OH)n n = 30-50

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ITIC-2F

Description

ITIC-F est une petite molécule acceptant les électrons non fullerène et thermiquement stable pour les applications photovoltaïques organiques (OPV), qui peut remplacer les PCBM dans divers systèmes pour atteindre des valeurs PCE élevées.

Références

  • 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

Molécules simples

Petits accepteurs (n-type)

CAS N/A

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PCDTBT

Description

Le PCDTBT est un polymère à faible bande interdite pour les applications optoélectroniques. Peut être utilisé comme donneur d’électrons vers des matériaux accepteurs tels que PC71BM (SOL5071).

Références

  • 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

Polymères

(p-type)

CAS N/A

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P3HT

Description

Le P3HT (poly(3-hexylthiophène-2,5-diyl)) est utilisé comme donneur d’électrons pour les matériaux accepteurs tels que le PCBM (SOL5061) pour fabriquer des cellules solaires à hétérojonction en vrac et des transistors organiques éprouvés.

Nous proposons deux types avec des régiorégularités différentes pour une variété différente d’objectifs de recherche.

Références

  • (1) Fullerenes: Non-transition Metal Cluster For Rechargeable Magnesium Battery Cathode

    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

Polymères

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

CAS 104934-50-1

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