CyRhmU.jpeg
查看: 7887  |  回复: 48
【奖励】 本帖被评价38次,作者freedrugs增加金币 30.4

freedrugs

金虫 (小有名气)


[资源] 【专题】柔性能源

该专题发表于Science China Materials 2016年6月,专题链接网址为:
http://engine.scichina.com/publi ... Ms/59/6?slug=Browse

1. 基于导电聚合物水凝胶材料的高性能柔性固态超级电容器
作者:王凯, 张熊, 孙现众, 马衍伟
摘要:不同于固体电极, 导电聚合物水凝胶电极因含有大量水和离子可以使得导电聚合物与电解质实现分子层次的直接接触, 这会使得电化学反应过程更加高效. 此外, 水凝胶内在的柔软特性, 会赋予电极优越的柔性特点, 有利于制备高柔性电子器件. 本文简要介绍了基于导电聚合物水凝胶电极材料的柔性固态超级电容器的最新研究进展, 并对未来研究方向做了展望.

2. 基于热激活延迟荧光材料的高效倒向有机发光二极管
作者:吕孝鹏, 王会, 孟令枪, 魏晓芳, 陈永振, 孔祥彬, 刘建君, 唐建新, 汪鹏飞, 王鹰
摘要:本论文首次报道了基于热激活延迟荧光材料TXO-PhCz的倒置结构绿光有机电致发光器件. 器件以ITO/ZnO作为电子注入阴极, 提高了电子向Alq3层中的有效注入. 7 nm 的Cs2CO3可以进一步提高电子的注入效率. 最优化器件以25-nm ZnO和7-nm Cs2CO3层实现了电子的有效注入, 器件显示出最佳性能, 器件的电流效率为28.1 cd A−1, 功率为16.1 lmW−1, 外量子效率达9.8%. 基于TADF发光材料的倒向OLEDs器件由于其电极材料和发光材料的优异稳定性, 可以实现简单封装, 有望替代传统OLEDs.

3. 构筑扭曲苝酰亚胺单分子型电荷受体材料用于高性能有机太阳能电池
作者:蔡芸皓, 郭谢友, 孙晓波, 魏东辉, 于明明, 霍利军, 孙艳明
摘要:近年来, 本体异质结型有机太阳能电池领域中, 苝酰亚胺类衍生物作为富勒烯类电荷受体材料的最佳替代材料而得到广泛关注. 很多研究表明扭曲构型的分子结构设计可以明显地抑制苝酰亚胺的聚集行为. 本研究在苝酰亚胺的四个湾位同时共轭引入萘基官能团, 从而合成一种简单结构的苝酰亚胺单分子型电荷受体材料TN-PDI. 四个共轭萘基的引入使苝酰亚胺平面骨架扭曲至33°. 分别以TN-PDI和一种宽带隙聚合物PDBT-T1为电荷受体材料和给体材料构筑本体异质结型有机太阳能电池, 其光电转换效率可达3.0%. 研究结果表明, 四个湾位同时共轭取代苝酰亚胺是一种制备简单高效苝酰亚胺单分子型电荷受体材料的有效方法.

4. 基于银纳米链的高重复性超灵敏尖端的柔性表面增强拉曼检测衬底
作者:段春阳, 任贝, 刘红缨, 王钰, 陈运法
摘要:表面增强拉曼是一种可在液相中甚至细胞内实现对生物及化学分子的实时、原位、超灵敏检测的方法. 本文制备了高分子支撑的银纳米链复合结构, 并将其作为超灵敏的表面增强拉曼检测衬底, 用于化学及生物检测. 通过将“热点”在三维方向上紧密集合, PDMS薄膜上的银纳米链作为可移动、可重复利用的检测尖端, 在不同基底表面实现了具有超高的增强因子(109)、优异的可重复性及长时间(7个月)的稳定性的化学检测. 通过进一步的修饰, 银纳米链/PDMS柔性衬底还可在pH值为4.0到9.0的范围内, 实现对溶液PH值的精确检测, 显示出这种柔性衬底在生化及环境领域中的应用前景. 本研究为高效、稳定的表面增强拉曼柔性检测衬底的制备提供了新的途径.

5. 有机光伏的新趋势: 三元共混聚合物太阳能电池
作者:陆恒, 徐新军, 薄志山
摘要:过去几年, 三元共混聚合物太阳能电池作为一种新型的共混结构电池, 由于其优秀的潜质受到国内外研究学者的广泛关注. 相较于传统的二元共混聚合物太阳能电池, 这种三元共混结构能有效地提高太阳能电池的各项参数, 从而使电池的光电转换效率有了大幅度的提升. 本综述主要总结了制备高效率三元共混太阳能电池的设计思路并介绍了这一领域的最新进展, 讨论了三元共混聚合物太阳能电池中第三组分的主要作用和表征方法.

6. 新兴二维材料在柔性能源存储和转换中的应用
作者:刘津欣, 曹慧, 江贝, 薛迎辉, 付磊
摘要:近年来, 智能可穿戴电子产品开始走入我们的日常生活, 同时也极大地激发了研究者们对柔性能源的研究兴趣. 以过渡金属二硫族化合物为代表的新兴二维材料表现出了优秀的光电和机械性能、高的理论比容量等性质, 使其在柔性能源存储和转换领域备受关注. 相比于零带隙且比容量低的石墨烯或者硅等传统材料, 这些新兴的二维材料在构筑柔性光电器件及二次电池方面具有良好的应用前景. 本文综述了新型二维材料在二次电池、超级电容器、太阳能电池、光电探测器和纳米发电机等柔性能源应用领域的突破性进展. 虽然目前这个新兴领域仍面临众多问题, 但是通过结构与材料的设计与优化, 有望在不久的将来逐步得到解决. 我们相信这些新兴二维材料的应用将显著提高柔性能源器件的性能, 并推动可穿戴电子产品在我们日常生活中的普及.

7. 基于碳材料的可伸缩型超级电容器的研究进展
作者:张熙悦, 张昊喆, 林子琦, 于明浩, 卢锡洪, 童叶翔
摘要:可伸缩型储能器件的研究对现代电子产品的发展至关重要. 可伸缩型超级电容器(SSCs)能在大的应力应变条件下保持其储能性能不受损害, 是近年来发展的一种新型、高效、实用的储能装置. 碳纳米管和石墨烯等碳材料由于具有较大的比表面积、优良的导电性和机械性能优势, 以及突出的电化学性能, 成为伸缩型超级电容器电极材料的新选择. 近年来, 为进一步提高碳基可伸缩型超级电容器的性能, 许多课题组致力于其一维线状、二维平面/网状和三维立体结构的探索研究中. 本篇综述总结了近年来碳基可伸缩型超级电容器的研究策略和方法, 并通过分析讨论该新兴领域的一些重要挑战, 提出未来可行的研究方向.

8. 柔性有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池研究
作者:Henry Halim, 郭云龙
摘要:在短短的7年中, 有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池已经经历了深入的研究和巨大的变迁. 虽然在硬质基板上溶液加工的钙钛矿太阳能电池的光电转化超过了20%, 但是科学家们并没有因此而忽视柔性器件领域的研究, 并且在高效率和耐用柔性器件方面取得了巨大进步. 本综述对近三年来柔性有机-无机钙钛矿太阳能电池的发展状况和如何制备柔性电池的关键技术与策略做了详尽的介绍和总结. 最后就柔性有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池研究和未来应用中存在的问题及如何解决这些问题做了展望.

9. 力诱导发光聚合物研究进展
作者:袁媛, 袁伟, 陈于蓝
摘要:机械力诱导聚合物发光研究的对象是在不同机械作用刺激下, 可将机械能转换成光的响应性高分子体系. 近年来, 这方面的研究已成为新兴的高分子化学研究领域. 为吸引更多研究者关注这一领域, 推动其进一步发展, 本文主要综述了基于非共价键体系、共价键体系和串联反应的机械力诱导发光聚合物的研究进展, 重点关注其在损伤探测、应力传感等方面的应用, 并展望了力诱导发光聚合物在新型能源转换材料和器件, 以及自修复材料等方面的应用前景.【专题】柔性能源
Flexible and Stretchable Energy.png
回复此楼

» 本帖附件资源列表

  • 欢迎监督和反馈:小木虫仅提供交流平台,不对该内容负责。
    本内容由用户自主发布,如果其内容涉及到知识产权问题,其责任在于用户本人,如对版权有异议,请联系邮箱:xiaomuchong@tal.com
  • 附件 1 : 1.zip
  • 2016-08-09 16:50:12, 45.98 M
  • 附件 2 : 2.zip
  • 2016-08-09 16:56:22, 13.9 M

» 收录本帖的淘帖专辑推荐

有机半导体发光 wppp

» 猜你喜欢

» 本主题相关商家推荐: (我也要在这里推广)

已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

CBcowboy

银虫 (正式写手)


2楼2016-08-09 17:47:28
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

umbreller

铁虫 (初入文坛)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

多谢楼主无私贡献,感谢分享。
11楼2016-09-23 16:27:02
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

yushinanchan

金虫 (初入文坛)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

多谢分享了楼主,十个赞!!!!!!!!!!!
37楼2017-05-03 11:34:23
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
简单回复
lwg33楼
2016-08-11 17:01   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
dongqiao4楼
2016-08-15 10:39   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
2016-08-16 09:45   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
2016-08-18 14:03   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
szyzwjh7楼
2016-09-05 21:40   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
2016-09-09 16:34   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
2016-09-09 16:39   回复  
顶一下,感谢分享!
wh66891610楼
2016-09-15 10:57   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
lotus998112楼
2016-10-12 12:38   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
fire2hell13楼
2016-10-29 14:49   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
2016-10-30 09:06   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
crenz53015楼
2016-10-30 21:17   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
wuwl0716楼
2016-11-04 16:26   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
wuwl0717楼
2016-12-04 13:31   回复  
顶一下,感谢分享!
2016-12-05 00:43   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
lotus998119楼
2016-12-19 10:01   回复  
顶一下,感谢分享!
songlixin20楼
2016-12-30 08:08   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
fire2hell21楼
2017-01-03 14:15   回复  
顶一下,感谢分享!
2017-01-03 14:49   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
xukaixkx23楼
2017-01-04 13:34   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
zqqdkybl24楼
2017-01-16 15:49   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
2017-01-19 13:54   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
taojy26楼
2017-02-27 10:45   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
pizde27楼
2017-02-28 14:52   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
2017-03-01 18:43   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
2017-03-09 22:23   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
ahunano30楼
2017-03-14 22:30   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
srrlyw12331楼
2017-03-15 14:30   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
linlin302832楼
2017-03-21 16:12   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
2017-03-23 04:41   回复  
顶一下,感谢分享!
heaven_sdu34楼
2017-03-24 06:05   回复  
heaven_sdu35楼
2017-03-24 06:07   回复  
陆阳36楼
2017-04-20 17:08   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
yinguannan38楼
2017-05-08 16:04   回复  
五星好评  感谢分享
ysc8023xb39楼
2017-05-09 11:01   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
lyw19683540楼
2017-05-14 21:33   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
may022641楼
2017-06-12 16:43   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
李纯0142楼
2017-06-27 22:13   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
lotus998143楼
2017-07-21 13:16   回复  
顶一下,感谢分享!
ucavrc44楼
2017-07-23 12:10   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
lyeye45楼
2017-09-17 10:39   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
2018-01-14 06:32   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
fire2hell47楼
2018-03-05 12:36   回复  
顶一下,感谢分享!
wlj209048楼
2018-05-09 21:39   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
a8851849楼
2018-09-29 10:08   回复  
五星好评  顶一下,感谢分享!
相关版块跳转 我要订阅楼主 freedrugs 的主题更新
☆ 无星级 ★ 一星级 ★★★ 三星级 ★★★★★ 五星级
普通表情 高级回复(可上传附件)
信息提示
请填处理意见