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Poudre de fullerène C60 pour cellules solaires pérovskites

Le fullerène est également appelé footballène. Le C60 est le type de fullerène le plus facilement obtenu, purifié et le moins cher. En tant que nouveau type de matériau carboné, le fullerène a montré d'excellentes performances en matière de supraconductivité, de cellules solaires, de catalyse, d'optique, de matériaux polymères et de biologie en raison de sa structure de cage unique, et présente de larges perspectives de développement.

Hongwu Nano propose de la poudre de fullerène C60 au prix d'usine, la commande d'échantillons et la commande par lots garantissent une bonne qualité stable, un bon prix et un service attentionné.

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Poudre de fullerène C60 pour cellules solaires pérovskites

Depuis l’émergence des cellules solaires hybrides organiques-inorganiques à pérovskite en 2009, après un peu plus d’une décennie de développement, le rendement de conversion photoélectrique a augmenté à plus de 24 %, attirant une large attention. Les matériaux fullerène ont les caractéristiques d’une mobilité électronique élevée, de niveaux d’énergie réglables et d’une formation de film à basse température. Dans les cellules solaires à pérovskite, elles peuvent être utilisées dans les couches de transport d’électrons, les additifs de couche de pérovskite, les couches de modification d’interface et même dans les couches de transport de trous. Ces applications améliorent non seulement l'efficacité de conversion photoélectrique et la stabilité de la batterie, mais réduisent également efficacement l'effet d'hystérésis de la batterie.

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spécification de la poudre de fullerène: <br /> & nbsp; <br /> 1. synonyme: footballene, buckminsterfullerene <br /> 2. taille: diamètre: 0.7nm; longueur: 1.1nm <br /> 3. pureté: 99,9% <br /> 4. densité réelle: 1.70g / cm3 <br /> 5. résistivité électrique: 102,6μΩ · m <br /> 6. apparence: poudre noire <br /> & nbsp; <br /> application: <br /> Contrairement aux cellules solaires inorganiques, qui sont largement utilisées aujourd'hui, les matériaux organiques peuvent être transformés en matériaux à base de carbone flexibles peu coûteux, tels que les plastiques. Les fabricants peuvent produire en série des bobines de différentes couleurs et configurations et les laminer de façon transparente sur presque toutes les surfaces. sur. Cependant, la mauvaise conductivité des matériaux organiques a entravé le progrès de la recherche connexe. Au fil des années, une mauvaise conductivité de la matière organique a été considérée comme inévitable, mais ce n'est pas toujours le cas. Des études récentes ont montré que les électrons peuvent se déplacer de quelques centimètres dans une fine couche de fullerène, ce qui est incroyable. Dans les batteries organiques actuelles, les électrons ne peuvent parcourir que des centaines de nanomètres ou moins. <br /> les électrons se déplacent d'un atome à l'autre, formant un courant dans une cellule solaire ou un composant électronique. dans les cellules solaires inorganiques et d'autres semi-conducteurs, le silicium est largement utilisé. son réseau atomique fortement lié permet aux électrons de passer facilement. cependant, les matériaux organiques ont beaucoup de liaisons lâches entre les molécules individuelles qui piègent les électrons. & nbsp; <br /> Cependant, les dernières découvertes montrent qu'il est possible d'ajuster la conductivité des matériaux fullerène en fonction de l'application spécifique. la libre circulation des électrons dans les semiconducteurs organiques a de profondes implications. par exemple, actuellement, la surface d'une cellule solaire organique doit être recouverte d'une électrode conductrice pour collecter les électrons à partir desquels les électrons sont générés, mais les électrons libres permettent aux électrons d'être collectés à une position éloignée de l'électrode. d'autre part, les fabricants peuvent également rétrécir les électrodes conductrices dans des réseaux pratiquement invisibles, ouvrant la voie à l'utilisation de cellules transparentes sur les fenêtres et autres surfaces. <br />

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