302 大丰收!
大不了的。
因为哪怕是扑街的材料,和ITIC结合,器件性能也有8.72%,最后拿出来水一篇ACSAMI还是没什么问题的。
第四,博后学姐的FN-I体系,被许秋简称为FNIC,效率最高可达9.64%,最优的匹配给体为窄带隙的PCE10,而非宽带隙的H22系列。
许秋推断可能是分子共轭长度延长,光吸收范围会向近红外的方向移动,以至于和窄带隙的材料形成互补的光吸收。
他顺手让模拟实验人员测了一个光吸收光谱,得以验证,IDT-I、ITIIC的共轭长度分别为5、7、9,光吸收的范围大致各为550-750、600-800、650-850,也就是共轭长度每提高2,光吸收大约红移50纳米。
除了得出了四个结论外,许秋还顺便想出了接下来的优化方向。
第一优先级,合成IDTT-I-4F、IDTT-I-DM和FN-I-4F,分别被他简称为IT-4F、IT-DM和FN-4F。
第二优先级,合成单氟、单甲基取代的I-F,I-M单元,单氯取代的结构合成出来意义不大。这样做既可以发文章,又可以明晰引入杂原子、甲基的数量
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