In order to build efficient single-layer polymer photovoltaic devices, the realization of an equivalent distributed p-n junction is proposed. Orientation in the initially centrosymmetric material is obtained by ordering polar molecules contained in a polymer matrix with a DC field. The molecular rectification effect induced in an oriented polymer film improves the efficiency of polymeric semiconducting devices like solar cells. The first experiments were conducted with a poly(methylmethacrylate) (PMMA) matrix containing azo-dye compounds (such as the Disperse Red 1, DR1) as the polar molecules, grafted onto the chains of the polymer backbones. Although this material allows for high orientation efficiencies, it is not adapted for photovoltaic applications, since DR1-MMA has very poor semiconducting properties due to the dielectric nature of PMMA. Organic semiconductors are uncommon and it is difficult to find an appropriate polymer system. We present preliminary results obtained for two intrinsically semiconducting and dye-functionalised polymer systems which may be found applicable in the fabrication of organic photovoltaic solar cells using the concept of polar molecular ordering. We use polymer systems with a covalent bond between the dye molecule and conjugated backbone to obtain a high dye content and to avoid phase separation problems. To achieve the largest stable molecular polar orientation possible and to optimise the electric field stored in an oriented structure, we studied the orientation parameters of samples, i.e., the orientation field, temperature, poling duration, and cooling conditions.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
We have studied the pressure-induced neutral-ionic phase transition of tetrathiafulvalene-chloranil (TTF-CA) with polarized infrared absorption spectra of single crystals inside a diamond anvil cell (DAC). The evolution of the phase transition is complex, implying at least two steps. The nature of the intermediate regime is briefly discussed.
The nature of intermolecular interactions for anthrone and anthraquinone differs due to the symmetry of substitution of the central benzene ring, i.e. anthrone substituted with only one keto group and anthraquinone substituted with two keto groups. In order to interpret the interactions among the molecules, the interaction energies between molecules in crystals were calculated using DFT B3LYP calculations. The results reveal the consistency between calculated “lattice energies” and theirs terms and thermodynamical properties as density, boiling point and melting point of examined compounds.
PL
Przeprowadzono obliczenia oddziaływań międzycząsteczkowych wykorzystując program CrystalExplorer17 z wykorzystaniem pakietu oprogramowania Gaussian09. Obliczenia DFT wykazały zgodność pomiędzy uzyskanymi wartościami energii „sieci krystalicznej” badanych związków i jej składowych z osobna a wybranymi do analizy doświadczanymi właściwościami termodynamicznymi jak gęstość materiału, temperatura wrzenia i temperatura topnienia badanych związków. Badania wykazały inny charakter oddziaływań zachodzących podczas procesu topnienia i podczas procesu wrzenia. Proces topnienia związany jest z całkowitą energią sieci. Temperatura wrzenia związana jest z zerwaniem odziaływań pomiędzy pojedynczymi cząsteczkami. Decydujące jest tu zerwanie oddziaływania dipolowego i dyspersyjnego.
Na podstawie najnowszej literatury, omówiono właściwości elektryczne, optyczne, magnetyczne, mechaniczne i elektrochemiczne, metody otrzymywania oraz zastosowania polimerów elektroprzewodzących do budowy elementów elektronicznych, optoelektronicznych takich jak miniaturowe rezystory, kondensatory, diody, tranzystory, fotodiody, fototranzystory, lasery, światłowody oraz układów elektronicznych, w tym czujników i bioczujników wybranych wielkości chemicznych i biochemicznych, a także mikrosystemów do całościowej analizy biochemicznej (µTAS, lab-on-a-chip).
EN
Basing on recent publications, electrical, optical, magnetic, mechanical and electrochemical properties of conducting polymers, methods of their polymerization and doping, as well as their applications for manufacturing of resistors, capacitors, diodes, transistors, lasers, optical fibers, and sensors and biosensors of selected chemical and biochemical species, and biochemical micro total analysis systems (µTAS, lab-on-a-chip) are reviewed in the paper.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.