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  • 富勒烯C60,99.9%, 99685-96-8在科研中的优势及其应用领域
    2026-01-12

    富勒烯-C60(C60,99.5%)属于碳质材料类。它的直径约为0.7 nm。它是一种中空的二十面体形封闭笼结构,由60个sp2杂化碳原子组成,可用于制备新型碳纳米材料。其独特的闭壳层结构赋予高电子迁移率、良好的化学惰性和优异的光电特性,常被用作钙钛矿光伏器件中的电子受体、n-型半导体或界面层,可显著提升薄膜形貌、抑制缺陷并增强器件稳定性。

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  • 二氧化锡,AR,99.5%,18282-10-5在科研中的优势及其应用领域
    2026-01-09

    二氧化锡(IV)是钙钛矿器件高稳定电子传输层试剂,呈白色至浅灰色纳米粉末,电子迁移率高,适配 n-i-p/p-i-n 构型,抗酸腐蚀且稳定性强,还可用于PeLED与深紫外探测器,多规格包装适配不同需求。二氧化锡(IV)在陶瓷工业中用作颜料,也可用作抛光粉。它可用于可燃气体传感器。在氧化芳香族化合物以制备羧酸和酸酐时,它还可与氧化钒一起用作催化剂。此外,它还用于检测痕量一氧化碳的传感器中。

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  • TM-PTAA;聚[双(4-苯基)(2,4,6-三甲基苯基)胺],1333317-99-9在钙钛矿的优势及其应用领域
    2026-01-08

    钙钛矿太阳能电池是一种新型的光伏技术,其光电转换效率已经达到了传统硅基光伏电池的水平,同时具有更低的生产成本和更高的可扩展性。

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  • Spiro-oF, 2687948-97-4在科研中的优势及其应用领域
    2026-01-07

    钙钛矿太阳能电池是一种新型的光伏技术,其光电转换效率已经达到了传统硅基光伏电池的水平,同时具有更低的生产成本和更高的可扩展性。

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  • Spiro-MeOTAD,2644017-35-4在科研中具备的优势及其应用领域
    2026-01-06

    钙钛矿太阳能电池是一种新型的光伏技术,其光电转换效率已经达到了传统硅基光伏电池的水平,同时具有更低的生产成本和更高的可扩展性。

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  • Spiro-MeOTAD,207739-72-8在科研中具备的优势及其应用领域
    2026-01-05

    用于白色OLED的高迁移率材料,以增加孔的注入和输送。得益于它的小分子尺寸,其在孔径在30-50 nm左右的纳米孔TiO2薄膜中具有良好的补孔性能,是目前为止用于替代DSSC太阳能电池的液体电解质的最佳固态空穴输送材料。

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  • Poly-TPD;聚[双(4-苯基)(4-丁基苯基)胺],472960-35-3在科研中的优势及其应用领域
    2026-01-04

    钙钛矿太阳能电池是一种新型的光伏技术,其光电转换效率已经达到了传统硅基光伏电池的水平,同时具有更低的生产成本和更高的可扩展性。其核心材料是钙钛矿型的有机-无机金属卤化物,这种材料具有优异的光电性能和稳定性,是电池高效运作的关键。 产品定义: 钙钛矿结构是一种具有ABX3晶型的奇特结构,呈现出丰富多彩的物理性质包括绝缘体、铁电、反铁磁、巨磁/庞磁效应,著名的是具有超导电性。这种ABX3型钙钛矿结构以金属原子为八面体核心、卤素原子为八面体顶角、有机甲氨基团位于面心立方晶格顶角位置,这种有机卤化物钙钛矿结构的特点是: (1)卤素八面体共顶点连接,组成三维网络,根据Pauling的配位多面体连接规则,此种结构比共棱、共面连接稳定。 (2)共顶连接使八面体网络之间的空隙比共棱、共面连接时要大,允许较大尺寸离子填入,即使产生大量晶体缺陷,或者各组成离子的尺寸与几何学要求有较大出入时,仍然能够保持结构稳定;并有利于缺陷的扩散迁移。 产品优点: (1)合适的直接带隙:一般的带隙约为1.5 eV,通过卤族元素的替代可以调节禁带宽度。 (2)高的吸收系数:厚度为300 nm左右的钙钛矿材料便能吸收紫外到近红外几乎所有的光子。 (3)优异的载流子运输性能:优良的双极输运特性,CH3NH3PbI3中,电子和空穴的迁移率达到10cm2/(V·s) 产品相关优势: 1.结构新颖、品种繁多 2.纯度等级高 3.生产工艺先进 12.接受研发定制。

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  • Poly-4PACz,钙钛矿在科研中具备的优势及其应用领域
    2026-01-04

    钙钛矿太阳能电池是一种新型的光伏技术,其光电转换效率已经达到了传统硅基光伏电池的水平,同时具有更低的生产成本和更高的可扩展性。

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  • Phosphonicacid,(4-carbazol-9-ylbutyl)-(8CI),20999-36-4在科研中的优势及其应用方向
    2025-12-31

    4PACz,即 4-(9H-咔唑-9-基)苯基膦酸,是一种膦酸衍生物,其特征是一个苯基连接在咔唑基团上。四氨基位点构建三维电荷传输网络,配合分子结构优化的π-π堆积作用,研究表明,这种化合物能有效减少钙钛矿太阳能电池中的复合现象,改善载流子传输并提高整体效率。相较于2PACz,四取代结构使界面钝化覆盖率提升60%,进一步抑制非辐射复合,且增强与钙钛矿层的界面结合力,减少器件长期使用中的界面剥离风险。

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