344 怎么又一个这么猛的本科生(求订阅)(3 / 3)

周的时间就把手头二维钙钛矿的acsai文章基本上给肝了出来,正在收尾中,打算今天投掉。

段云的acsai文章已经在上周日投掉。

田晴的工作,假期前是完不成了,她给冯盛东那边送了一批样,打算合作研究。<文章已经在上周四投出,目标期刊a,亮点是“首个近红外非富勒烯受体”,之前她的idtic体系在a折戟,这回她又重新杀了回来。

许秋基于it4f和itd的a、an两篇文章,在上周五投出,亮点是“受体单元改性、高效率”。

韩嘉莹的h43:it4f体系因为发现了“小hoo能级差也能实现有效电荷输运”的现象,打算冲击一波nc,就需要等冯盛东那边的数据,假期前便来不及投出,而且刚好也要等一等许秋的it4f文章发表,毕竟那篇算是她的前期工作。

邬胜男的fn4f体系文章也在上周日投了出去,目标期刊jacs,亮点是“新给体单元、高效率”。

同时,她合成出来了六种itic的衍生物,表现出一副被榨干了的样子。

这些材料在现实里的器件性能来不及摸索,不过许秋在模拟实验室中已经拿到了结果。

六种非富勒烯受体,分别是iticth、itic、idic、it2f、it2cl、it,均以pbdbt和h22两种给体材料作为标样。

其中,前三种是针对侧链进行的优化,iticth、itic均能够提升器件的性能,器件效率相较初始的itic均有所提高,从10到了11,两篇文章初步到手。

idic体系,不仅有效率的提升,还有一个独特的现象,ftaz:idic体系,大约100纳米的薄膜,器件性能可达11.8,继续加大有效层膜厚,制备300纳米厚的厚膜器件,器件的性能仍然能保持在10以上。

至于出现这样现象的原因,肯定是由于侧链更改所致,不过具体该怎么分析,许秋目前没有其他实验数据的支撑,也不好下定论。

但不管怎么说,凭借“厚膜、高效率”这个亮点,一篇a往上的文章肯定是跑不了了。

毕竟“厚膜”是有机光伏的痛点,像itic或是传统pcb的体系,一旦做厚膜,效率会从10,急速衰减至6、4,甚至1以内。

后面三种是对a单元的优化,其中,it2f的器件性能介于itic和it4f之间,it2cl同理,而it的性能优于itic和itd。

总结一下就是,it4f依然坚挺,itd可以淘汰了,取而代之的是it。

这些体系,包括新的、旧的,许秋打算之后六合一,打包整理在一起,发一篇文章。

单独拆开发也不是不可以,就是太水了点,还不如合起来发一篇好的。

莫文琳h22:itic:pcb三元体系的文章也已经基本写好,亮点是“首个高效率三元非富勒烯体系”,打算今天投出,目标期刊a,基本上还是比较稳当的。

许秋指导了一番莫文琳的文章写作,再加上这个三元体系也算是他的,最终混了一个排名第二的共同一作。