一点文学 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

两人到门卫那里借来一辆手推车,在车上放了四个空的水桶,然后推着车来到老化学楼。

这里有一个专门的水龙头,流出来的直接就是去离子水。

路上,许秋好奇问道:

“我用了这么久的去离子水,还不知道它和蒸馏水有什么区别呢。”

“主要是制备方法上的不同,”陈婉清道:

“去离子水的话,首先需要通过石英砂过滤颗粒较粗的杂质,然后将其高压通过反渗透膜,最后还要经过紫外杀菌以去除水中的微生物。

假如此时电阻率还没有达到纯水的要求,可以再进行一次离子交换过程,其电阻率可达到18兆欧姆厘米以上。

相对而言,蒸馏水只是先气化再冷凝,其电阻率一般没有去离子水高,因此半导体工业中用的大多数是高纯度的去离子水。”

……

两人将去离子水运送回实验室。

由于吴菲菲还在使用蒸镀设备,所以现在不能往储水舱中加水。

许秋将去离子水和修好的循环水系统复制到了模拟实验室中,再次检查了一遍,没有发现异常。

“学姐,我们该做正事了,”许秋道:

“来讨论合成给体材料的事情吧。”

“对哦,明天还要作报告呢。”陈婉清道:

“那你先来简单介绍一下有机光伏材料的发展史吧,我正好也能检验一下你的文献阅读情况。”

许秋坚持每天阅读文献1小时已经超过两个月了,连暑假都没有停下。

所以他信心满满道:

“有机光伏材料,也就是用于电池器件的有效层材料,分为给体和受体两种。

它们最初是被称为电子给体和电子受体的,后来,人们为了书写和交流方便,将‘电子’两个字省略了。

在受到光照后,给体材料发生光电反应,生成激子,即电子-空穴对,激子在给受体的界面处拆分为自由电子和空穴。

接着,自由电子从给体转移到受体上,相当于给体材料给出电子,这也是电子给体这个名称的由来。

在内建电场的作用下,电子经由受体材料,传输到电极负极,空穴则经由给体材料,传输到电极正极,电池正负极之间形成电势差。

当电池外接有负载时,便形成了光电流。”

“原理部分基本正确,继续吧。”陈婉清赞许道。

“受体材料的研究进展较为缓慢。”许秋道:

“最早用的是富勒烯C-60,到现在,被广为使用的受体材料仍然是富勒烯的衍生物PCBM。

唯一的改进就是,原先的C-60不能溶于有机溶剂,所以需要蒸镀到器件上,而PCBM可以与给体材料共混,一同旋涂。

当然,研究者们也开发了其他受体材料,比如苝二酰亚胺的衍生物等等,但效率一直做不高,难以突破10%。

而近年来,给体材料取得了很大的突破,研究空间很大。

学姐是不是因为这个原因,才选择做给体材料的呢?”

“没错,研究空间大,就意味着好发文章,”陈婉清倒是大方承认。

“你继续说吧,别打岔了。”

“聚合物给体材料,整体上可以分为三代。”许秋道:

“最开始是聚对苯乙烯,PPV的衍生物,后来是经典的聚3-己基噻吩,P3HT,现在则是以PTB7-TH为代表的D-A共聚物。

聚合物是由一个或多个结构单元重复连接的大分子,相对分子质量通常在1万以上。

PPV、P3HT都是均聚物,顾名思义,就是只有一个结构单元的聚合物。

而第三代兴起的D-A共聚物,就是由两个结构单元D单元和A单元聚合而成。

因为D、A单元种类繁多,这使得第三代给体材的料数量也急剧膨胀起来。”

“是啊,”陈婉清接过话茬:

“其中大部分给体材料的光电性能都不怎么样,所以就只能发在二三四区期刊灌灌水。

像是PTB7-TH等性能优异的材料,还能发在《自然》的大子刊,比如《自然·光学》上。

但目前最高12%左右的效率还是不够看,想要登顶《自然》主刊基本上不可能。

我觉得主要原因在于这些都是基于PCBM受体的体系。

而这个体系有个很大的问题,就是PCBM它几乎不吸收可见光,因此太阳光的透射损失非常大。

我觉得有机光伏领域未来的出路,就在于合成一种新的高性能受体,取代并推翻PCBM常年的垄断地位。

当然,这些都是之后的事情了,我们还是先考虑眼前吧。

我来讲讲我的思路。”

“之前我只是和魏老师学习过合成方法,用的是比较便宜的原料,实验操作倒是都学会了。

但是合成新材料的话,实验条件肯定会变化,还是要重新摸索。

所以我打算先找已经报道过的两种高性能的D-A聚合物。

将它们在分子级别上共混,做个三元的聚合物,比如我用三种结构单元D、A1、A2进行聚合。”

“学姐,你等下,你这个想法我听着怎么这么耳熟呢?”许秋想了想,说道:

“这不就是学姐的上一篇文章的思路吗,只是这次改成了用三种单元合成一种给体材料了。”

陈婉清笑了笑,没有正面答复,而是抛出一个问题:

“学弟,你有合成经验吗?”

“没有。”许秋摇摇头。

“你知道怎么样改进聚合物分子的主链,才能使之性能提高吗?”

“不太清楚。”

“你知道支链对分子性能的影响有哪些吗?”

“结晶性能?”

“答的不全面,其实包括溶解性、结晶性能、能级结构,甚至光吸收性能等等,都会有影响。”陈婉清道:

“但是,就算我知道会有哪些影响,也只是从其他人的文献上知道的,这种经验终究不是自己的。

让我设计一种新的分子结构,就像是探索一个新领域,这是需要勇气的,也是需要能力的。

我可不想花费大量的时间,结果啥都做不出来,所以我才选择了比较稳妥的,好出文章的实验思路。

毕竟一入合成深似海呀,实验周期长,动辄好几个月,而且不做到最后根本不知道结果如何,我怕我文章发不够,毕业难啊。

倒是学弟时间充裕,可以选择挑战一下。

怎么样,有没有什么想法。”

“有。”许秋道。

“还真有啊,说来听听。”

喜欢我有科研辅助系统请大家收藏:(www.1dwx.net)我有科研辅助系统一点文学更新速度全网最快。

一点文学推荐阅读: 直播之荒野挑战万能机械手我妈是世界首富我真不是学神我摆地摊卖天价货狂龙战婿无上龙婿我家师姐超级棒荒野之活着就变强医龙狂婿巨星从解约开始我的极品小姐姐桃运农民上门霸婿开局拒绝当上门女婿最强龙婿娱乐之最强明星系统上门仙医萧阳龙王殿都市之战神归来重生之魔尊归来我真没想入赘桃运小村医超级捡漏王逆袭从欢乐颂樊胜美开始重生之全能大亨开局签到:获得万亿金无敌了九万年之后超品兵王在都市无敌修仙女婿我在人间炼仙丹女神的贴身高手戈壁滩上的黑科技大佬都市之至尊龙婿极品透视医圣山村小医神超级拍卖行我的微博连三界假戏真做鉴宝:我能沟通万物上门豪婿我和美女总裁老婆超品农民史上最佳女婿我是超级富二代我的梦幻年代都市无敌特种兵都市:我!反派富二代他爹我的恶魔姐姐们镇世狂婿
一点文学搜藏榜: 桃运小神医:乡村小神医特工教师我是大玩家娱乐帝国系统大医追梦军工重器不良之年少轻狂失忆之王四合院许大茂的美丽人生开挂大堡厨都市之重立天庭僵尸玄魁都市全能保镖都市至尊首富国潮1980好莱坞黑暗料理皇帝开局两个系统知道剧情的我要逆天了校花的修仙强者地府代理商东京神秘档案大明星的神级保镖我的老妈是土豪辣手狂医攻略女神进行时史上第一狂婿重生之剑神逆天神眼少年我和冰山总裁老婆酒神庄园这个地球很神秘豪门狂婿美女的修真高手重生迈步从头越最强梦境系统我的头发能创造妖国从小村长到首富全能奇才妙手俏神医全能奶爸:开局邂逅女总裁焦虑的中产重生日本做阴阳师冷少的贴身小秘相亲失败,我被校花叫去了民政局我真不会打网球网恋奔现,女友她姐竟是我初恋超级加倍996系统完美重生生死章巨星从反派开始
一点文学最新小说: 地窟求生:开局食物增幅三十倍再启仙途热搜第一:叫你捡漏你开挂啊李氏四合院里的老中医汽车公司?不,是国货之光我写的娱乐文被杨老板看到了放弃留学,我打造了世界第一名校娱乐:别联系了,真不熟从重生开始合租怪物食堂奶爸,开局校花找上门,当爸了?首富后才知是反派骑士荣耀之半岛风云我靠吹牛发家致富回到过去当女神重生之娱乐风暴好莱坞制作带着爸妈去上班我的金融帝国文娱:让你唱歌,你搁这作法?韩娱之隔世斑斓百元求生:从潘家园捡漏开始浪在娱乐圈四合院里的唯一老实人硅谷大帝我的夫妻关系竟能数据化平行空间神眼少年天才神医警花的近身高手都市高手校园超级霸主墙头有杏我是贴身大校草我的美女姐妹花校园传奇公子保镖天下限量版男人美女房客贴身美女攻略极品仙妻爱上我重生之绝世猛男官运之左右逢源至尊魔医超级异能雄途金玉瞳超级武圣狱锁狂龙3之潜龙出海