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阳光采集和空穴传输的高消光钌化合物

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-01-06  浏览次数:4328
核心提示:来自美国的科学家合成了两种双吡啶钌的新型化合物,并发现其在可见光范围有较大的摩尔消光系数。制备的化合物分子受激后将电子注入到二氧化钛导带并支持钌中心的分子内空穴转输。研究者证实了利用配体内电荷转移来提高消光系数和空穴传输的方法是成功的。将二硫戊环配体连接在联吡啶的3和3’位置为传统方法提供了一种可行的替代方法。因此,适当调整二硫戊环配体和与钌的配位条件对消光系数可能会有进一步的提高。
  近年来,过渡金属化合物由于其具有稳定的氧化态和激发态,他们的光学、电化学、光电化学应用受到广泛的关注。随着光电转换效率的不断提高,多联吡啶钌化合物作为燃料敏化太阳能电池的光敏剂越来越引起人们的重视。围绕提高效率而进行的化合物合成方面人们进行着不断的探索。

  来自美国的科学家合成了两种双吡啶钌的新型化合物,并发现其在可见光范围有较大的摩尔消光系数。制备的化合物分子受激后将电子注入到二氧化钛导带并支持钌中心的分子内空穴转输。研究者证实了利用配体内电荷转移来提高消光系数和空穴传输的方法是成功的。将二硫戊环配体连接在联吡啶的3和3’位置为传统方法提供了一种可行的替代方法。因此,适当调整二硫戊环配体和与钌的配位条件对消光系数可能会有进一步的提高。

  当今世界能源危机日益严峻,太阳能电池以其独特的优势受到人们的广泛重视,其中光敏材料的研究推动了太阳能电池的应用发展。因此开发新型高效的多联吡啶钌化合物已成为当前研究的热点。

 
 
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