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CM5861 Matériaux pérovskites DPP-DTT

Catalogue No. CM5861
Matériau DPP-DTT
Numéro CAS 1260685-66-2
Formule chimique (C60H88N2O2S4)n
HOMO/LUMO HOMO = -5,2 eV, LUMO = -3,5 eV

Perovskite Materials DPP-DTT est un polymère conjugué qui incorpore des unités de dicétopyrrolopyrrole (DPP) et des unités de dithiénothiophène (DTT). Stanford Advanced Materials (SAM) peut se prévaloir d'une grande expérience dans la fourniture de matériaux pérovskites d'une grande pureté et à des prix compétitifs.

Produits apparentés : Matériaux pérovskites PBDB-T (PCE12), Matériaux pérovskites TQ1 (PTQ1), Matériaux pérovskites ITIC

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Description
Spécifications

Description de Perovskite Materials DPP-DTT

Perovskite Materials DPP-DTT est un polymère conjugué qui incorpore des unités de dicétopyrrolopyrrole (DPP) et des unités de dithiénothiophène (DTT). Ce matériau appartient à une catégorie plus large de semi-conducteurs organiques qui sont largement utilisés dans le domaine de l'électronique organique en raison de leurs excellentes propriétés électroniques.

Le DPP-DTT est connu pour sa capacité exceptionnelle à transporter la charge, ce qui en fait un candidat idéal pour les applications dans les dispositifs électroniques où un transfert de charge rapide et efficace est nécessaire. Il possède un large spectre d'absorption, ce qui est précieux dans des applications telles que la photovoltaïque, où la collecte de la lumière est essentielle. Le polymère présente une stabilité dans diverses conditions environnementales, ce qui permet de l'utiliser dans des dispositifs susceptibles de subir des variations de température et d'être exposés aux éléments.

Spécifications des matériaux pérovskites DPP-DTT

Matériau

DPP-DTT

No CAS

1260685-66-2

Formule chimique

(C60H88N2O2S4)n

HOMO/LUMO

HOMO = -5,2 eV, LUMO = -3,5 eV

Solubilité

Chloroforme, chlorobenzène et dichlorobenzène

Taille des particules

personnalisée

Matériaux pérovskites DPP-DTT Application

  • Photovoltaïque organique (OPV) : Utilisés comme matériaux donneurs dans les cellules solaires pour une absorption efficace de la lumière et le transport des charges.
  • Transistors organiques à effet de champ (OFET) : Sert de couche semi-conductrice dans les transistors à effet de champ (OFET), améliorant la mobilité des porteurs de charge pour une meilleure performance de l'appareil.
  • Diodes électroluminescentes organiques (OLED) : Utilisation potentielle dans les OLED pour des émissions de couleurs spécifiques et un transport de charge amélioré.
  • Technologie des capteurs : Explorée pour les capteurs en raison de leur sensibilité aux changements environnementaux, utile dans les dispositifs de capteurs réactifs.

Matériaux pérovskites Emballage DPP-DTT

Nos matériaux pérovskites DPP-DTT sont manipulés avec soin pendant le stockage et le transport afin de préserver la qualité de notre produit dans son état d'origine.

100mg, 250mg, 500mg, 1g/sachet

*Pour les commandes de 5 à 10 grammes, le délai de livraison est de 4 à 6 semaines.

Matériaux pérovskites DPP-DTT FAQs

Q1 : Quel est le rôle du DPP-DTT dans les matériaux pérovskites ?

Dans les applications pérovskites, le DPP-DTT peut être utilisé comme couche de transport de trous (HTL) ou comme couche d'interface pour améliorer le transport de charges et la stabilité des cellules solaires pérovskites. La grande mobilité des charges et les bonnes propriétés de formation de film du DPP-DTT lui permettent d'améliorer l'efficacité et la stabilité opérationnelle de ces dispositifs.

Q2 : Comment le DPP-DTT améliore-t-il les cellules solaires à pérovskite ?

Le DPP-DTT peut améliorer les performances des cellules solaires à pérovskite en facilitant l'extraction et le transport efficaces des trous de la couche de pérovskite vers les électrodes, en réduisant les pertes par recombinaison et en augmentant potentiellement l'efficacité globale et la durée de vie de la cellule solaire.

Q3 : L'utilisation du DPP-DTT avec les pérovskites présente-t-elle des avantages spécifiques par rapport à d'autres matériaux ?

Le DPP-DTT offre une grande mobilité des charges et une grande stabilité environnementale, ce qui peut être particulièrement avantageux par rapport à d'autres semi-conducteurs organiques qui peuvent être moins stables ou avoir une mobilité plus faible. Sa capacité à former des films de qualité peut également contribuer à un meilleur contact d'interface avec la couche de pérovskite.

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