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PDVT的电子结构、光谱及光学性质
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作者 龙威 《洛阳理工学院学报(自然科学版)》 2013年第3期5-11,共7页
有机共轭聚合物在电致发光材料上有较大的应用前景。采用密度泛函理论B 3LYP方法在6-311++G(d,p)水平上计算了PDVT的分子结构和电子结构,并对红外光谱、净电荷布局等详细分析,结合前线轨道理论探讨了分子的稳定性和活性强弱。计算结果表... 有机共轭聚合物在电致发光材料上有较大的应用前景。采用密度泛函理论B 3LYP方法在6-311++G(d,p)水平上计算了PDVT的分子结构和电子结构,并对红外光谱、净电荷布局等详细分析,结合前线轨道理论探讨了分子的稳定性和活性强弱。计算结果表明P DVT分子的环状结构共轭效应良好,其中C(26)的反应活性最高,最容易接受亲电试剂的进攻。前线轨道分析表明P DVT分子的内部环状结构对H OMO轨道做主要贡献,S原子对L UMO轨道做主要贡献,计算所得△Eg=0.489 eV表明它更倾向于接受电子并具有适合的能带宽度。P DVT分子具有较小的空穴重组能,空穴载流子速率大,可作为良好的空穴传输材料。 展开更多
关键词 pdvt 量子化学 密度泛函 前线轨道
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PDVT单体的电子结构与红外光谱
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作者 陈奇超 王巧丽 +1 位作者 龙威 熊双喜 《化学工程师》 CAS 2013年第7期22-26,共5页
有机共轭聚合物在电致发光材料上有较大的应用前景。采用密度泛函理论B3LYP方法在6-311++G(d,p)水平上计算了PDVT的分子结构和电子结构,并对红外光谱、净电荷布局等进行了分析,结合前线轨道理论探讨了分子的稳定性和活性。计算结果表明P... 有机共轭聚合物在电致发光材料上有较大的应用前景。采用密度泛函理论B3LYP方法在6-311++G(d,p)水平上计算了PDVT的分子结构和电子结构,并对红外光谱、净电荷布局等进行了分析,结合前线轨道理论探讨了分子的稳定性和活性。计算结果表明PDVT分子中环状结构的共轭效应良好,其中C(26)的反应活性最高,最容易接受亲电试剂的进攻。前线轨道分析表明PDVT分子的内部环状结构对HOMO轨道做主要贡献,S原子对LUMO轨道做主要贡献,计算所得△Eg=0.489eV表明它更倾向于接受电子并具有适合的能带宽度。PDVT分子具有较小的空穴重组能,空穴载流子速率大,可作为良好的空穴传输材料。 展开更多
关键词 pdvt 量子化学 密度泛函 前线轨道
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Highly π-extended copolymer as additive-free hole- transport material for perovskite solar cells 被引量:1
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作者 Jie Liu Qianqing Ge +4 位作者 Weifeng Zhang Jingyuan Ma Jie Ding Gui Yu Jinsong Hu 《Nano Research》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第1期185-194,共10页
Organolead halide perovskite solar ceils have achieved a certified power- conversion efficiency (PCE) of 22.1% and are thus among the most promising candidates for next-generation photovoltaic devices. To date, most... Organolead halide perovskite solar ceils have achieved a certified power- conversion efficiency (PCE) of 22.1% and are thus among the most promising candidates for next-generation photovoltaic devices. To date, most high-efficiency perovskite solar cells have employed arylamine-based hole-transport materials (HTMs), which are expensive and have a low mobility. The complicated doping procedures and the potentially stability-adverse dopants used in these HTMs are among the major bottlenecks for the commercialization of perovskite solar cells (PSCs). Herein, we present a polythiophene-based copolymer (PDVT-10) with a hole mobility up to 8.2 cm2-V-l.s-1 and a highest occupied molecular orbital level of -5.28 eV as a hole-transport layer (HTL) for a PSC. A device based on this new HTM exhibited a high PCE of 13.4% under 100 mW-cm-2 illumination, which is one of the highest PCEs reported for the dopant-free polymer-based HTLs. Moreover, PDVT-10 exhibited good solution processability, decent air stability, and thermal stability, making it a promising candidate as an HTM for PSCs. 展开更多
关键词 perovskite solar cell hole-transport layer dopant-free pdvt-IO stability
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