SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Xiang Qian)
 

Sökning: WFRF:(Xiang Qian) > Suppressed recombin...

Suppressed recombination loss in organic photovoltaics adopting a planar-mixed heterojunction architecture

Jiang, Kui (författare)
City Univ Hong Kong, Peoples R China; City Univ Hong Kong, Peoples R China
Zhang, Jie (författare)
Chinese Acad Sci, Peoples R China
Zhong, Cheng (författare)
Wuhan Univ, Peoples R China
visa fler...
Lin, Francis R. (författare)
City Univ Hong Kong, Peoples R China; City Univ Hong Kong, Peoples R China; City Univ Hong Kong, Peoples R China
Qi, Feng (författare)
City Univ Hong Kong, Peoples R China; City Univ Hong Kong, Peoples R China
Li, Qian (författare)
Nanjing Univ, Peoples R China; Nanjing Univ, Peoples R China
Peng, Zhengxing (författare)
North Carolina State Univ, NC USA
Kaminsky, Werner (författare)
Univ Washington, WA 98195 USA
Jang, Sei-Hum (författare)
Univ Washington, WA 98195 USA
Yu, Jianwei (författare)
Linköpings universitet,Elektroniska och fotoniska material,Tekniska fakulteten
Deng, Xiang (författare)
City Univ Hong Kong, Peoples R China; City Univ Hong Kong, Peoples R China
Hu, Huawei (författare)
Donghua Univ, Peoples R China
Shen, Dong (författare)
City Univ Hong Kong, Peoples R China
Gao, Feng (författare)
Linköpings universitet,Elektroniska och fotoniska material,Tekniska fakulteten
Ade, Harald (författare)
North Carolina State Univ, NC USA
Xiao, Min (författare)
Nanjing Univ, Peoples R China; Nanjing Univ, Peoples R China
Zhang, Chunfeng (författare)
Nanjing Univ, Peoples R China; Nanjing Univ, Peoples R China; Nanjing Univ, Peoples R China
Jen, Alex K-Y (författare)
City Univ Hong Kong, Peoples R China; City Univ Hong Kong, Peoples R China; City Univ Hong Kong, Peoples R China; Univ Washington, WA 98195 USA
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2022-11-14
2022
Engelska.
Ingår i: Nature Energy. - : NATURE PORTFOLIO. - 2058-7546. ; 7:11, s. 1076-1086
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • At present, high-performance organic photovoltaics mostly adopt a bulk-heterojunction architecture, in which exciton dissociation is facilitated by charge-transfer states formed at numerous donor-acceptor (D-A) heterojunctions. However, the spin character of charge-transfer states originated from recombination of photocarriers allows relaxation to the lowest-energy triplet exciton (T-1) at these heterojunctions, causing photocurrent loss. Here we find that this loss pathway can be alleviated in sequentially processed planar-mixed heterojunction (PMHJ) devices, employing donor and acceptor with intrinsically weaker exciton binding strengths. The reduced D-A intermixing in PMHJ alleviates non-geminate recombination at D-A contacts, limiting the chance of relaxation, thus suppressing T-1 formation without sacrificing exciton dissociation efficiency. This resulted in devices with high power conversion efficiencies of >19%. We elucidate the working mechanisms for PMHJs and discuss the implications for material design, device engineering and photophysics, thus providing a comprehensive grounding for future organic photovoltaics to reach their full promise. Organic solar cells with a bulk-heterojunction architecture suffer from photocurrent loss driven by triplet states. Now, Jiang et al. show that sequentially deposited donor-acceptor planar-mixed heterojunctions suppress triplet formation, enabling efficiencies over 19%.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Annan fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Other Physics Topics (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy