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Pó de fulereno C60 para células solares de perovskita

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Pó de fulereno C60 para células solares de perovskita

O fulereno também é chamado de futeboleno. C60 é o tipo de fulereno mais facilmente obtido, purificado e mais barato. Como um novo tipo de material de carbono, o fulereno tem demonstrado excelente desempenho em supercondutividade, células solares, catálise, óptica, materiais poliméricos e biologia devido à sua estrutura de gaiola única, e tem amplas perspectivas de desenvolvimento.

Hongwu Nano oferece preço de fábrica em pó de fulereno C60, tanto o pedido de amostra quanto o pedido de lote garantem boa qualidade estável, bom preço e serviço atencioso.

Qualquer necessidade é bem-vinda ao inquérito!

Detalhes do produto

Pó de fulereno C60 para células solares de perovskita

Desde o surgimento das células solares de perovskita híbridas orgânico-inorgânicas em 2009, após pouco mais de uma década de desenvolvimento, a eficiência de conversão fotoelétrica aumentou para mais de 24%, atraindo atenção generalizada. Os materiais de fulereno têm características de alta mobilidade de elétrons, níveis de energia ajustáveis ​​e formação de filme em baixa temperatura. Em células solares de perovskita, elas podem ser usadas em camadas de transporte de elétrons, aditivos de camadas de perovskita, camadas de modificação de interface e até mesmo em camadas de transporte de furos. Essas aplicações não apenas melhoram a eficiência e a estabilidade da conversão fotoelétrica da bateria, mas também reduzem efetivamente o efeito de histerese da bateria.

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especificação de pó de fulereno: <br /> & nbsp; <br /> 1. sinônimo: futebolene, buckminsterfullerene <br /> 2. tamanho: diâmetro: 0.7nm; comprimento: 1.1nm <br /> 3. pureza: 99,9% <br /> 4. densidade verdadeira: 1.70g / cm3 <br /> 5. resistividade elétrica: 102,6μΩ · m <br /> 6. aparência: pó preto <br /> & nbsp; <br /> aplicação: <br /> Ao contrário das células solares inorgânicas, que são amplamente utilizadas hoje em dia, os materiais orgânicos podem ser transformados em materiais flexíveis à base de carbono, como os plásticos. os fabricantes podem produzir em massa bobinas de várias cores e configurações e laminá-las perfeitamente em praticamente qualquer superfície. em. no entanto, a baixa condutividade de materiais orgânicos tem dificultado o progresso de pesquisas relacionadas. Ao longo dos anos, a condutividade pobre da matéria orgânica tem sido vista como inevitável, mas nem sempre é assim. estudos recentes descobriram que os elétrons podem se mover alguns centímetros em uma fina camada de fulereno, o que é incrível. nas baterias orgânicas atuais, os elétrons podem viajar apenas centenas de nanômetros ou menos. <br /> os elétrons se movem de um átomo para outro, formando uma corrente em uma célula solar ou componente eletrônico. em células solares inorgânicas e outros semicondutores, o silício é amplamente utilizado. sua rede atômica fortemente ligada permite que os elétrons passem facilmente. no entanto, os materiais orgânicos têm muitas ligações soltas entre moléculas individuais que prendem os elétrons. & nbsp; <br /> no entanto, as descobertas mais recentes mostram que é possível ajustar a condutividade de materiais de fulereno dependendo da aplicação específica. o livre movimento de elétrons em semicondutores orgânicos tem implicações de longo alcance. por exemplo, atualmente, a superfície de uma célula solar orgânica deve ser coberta com um eletrodo condutor para coletar elétrons de onde os elétrons são gerados, mas os elétrons de movimento livre permitem que os elétrons sejam coletados em uma posição distante do eletrodo. Por outro lado, os fabricantes também podem encolher eletrodos condutores em redes virtualmente invisíveis, abrindo caminho para o uso de células transparentes em janelas e outras superfícies. <br />

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