日本國(guó)立材料研究所(National Institute for Materials Science)團(tuán)隊(duì)研究了Ti或Zr摻雜對(duì)SnTe半導(dǎo)體熱電性能的影響。這兩種過(guò)渡金屬摻雜后,SnTe的品質(zhì)因子(zT)及熱電轉(zhuǎn)換效率在中低溫范圍內(nèi)(高溫?zé)嵩礈囟?lt;723 K)均有所提升。例如,未摻雜的SnTe在中低溫范圍內(nèi)zT很難超過(guò)0.5,而本文報(bào)道的摻雜SnTe的zT已接近0.7。
沙特阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)(King Abdullah University of Science & Technology)研究團(tuán)隊(duì)指出有機(jī)太陽(yáng)能電池受體分子的四極矩(quadrupole moment)對(duì)非富勒烯太陽(yáng)能電池中電荷傳遞有影響。他們首先合成了兩種受體分子。其一是以羅丹寧為端基的IDT(indacenodithiophene)分子。第二種主體也是IDT,但端基變?yōu)槎枰蚁┗=o體分子均為PCE10聚合物。由于氰基強(qiáng)烈吸電子,第二種受體的四極矩更大。通過(guò)測(cè)試、對(duì)比二者在光照下電荷傳遞行為與相應(yīng)太陽(yáng)能電池的性能,作者們發(fā)現(xiàn)受體的四極矩越大,電池開(kāi)路電壓(Voc)越小,激子非輻射結(jié)合概率越大。這是因?yàn)樗臉O矩降低了電荷轉(zhuǎn)移態(tài)的能量。漂浮的藍(lán)色分子骨架為受體分子,紅色條帶應(yīng)為PCE10給體分子。圖像清晰地展示了二者間發(fā)生的一次電荷傳遞瞬間,這是論文研究的核心過(guò)程。仔細(xì)看背景還能發(fā)現(xiàn)若隱若現(xiàn)的受體分子的結(jié)構(gòu)式。
鈣鈦礦太陽(yáng)能電池材料
韓國(guó)高麗大學(xué)(Korea University)Jun Hong Noh教授課題組聯(lián)合韓國(guó)成均館大學(xué)(Sungkyunkwan University)Hyun Suk Jung教授課題組,成功解決了鈣鈦礦p-i-n太陽(yáng)能電池空穴傳輸層的制備難題。在鈣鈦礦p-i-n太陽(yáng)能電池中,空穴傳輸層需附著在鈣鈦礦層上導(dǎo)出光生空穴。但傳統(tǒng)的溶液涂布制備法會(huì)因使用極性溶劑而部分損壞下方的鈣鈦礦材料。使用非極性溶劑雖能保護(hù)鈣鈦礦材料,但空穴傳輸層難以涂布均勻。