У 1958 році Кернс і Келвін з Каліфорнійського університету в Берклі затиснули фталоцианін магнію між двома електродами з різними робочими функціями і виявили напругу холостого ходу 200 мВ; виявив фотоелектричний ефект і успішно підготував першу органічну сонячну батарею (коротко органічні сонячні батареї, OSC), але ефективність перетворення електроенергії (коротше Ефективність перетворення електроенергії, PCE) дуже низька. Вчені також пробували різні органічні напівпровідникові матеріали, але отриманий PCE дуже низький. До 1986 року доктор Цинюн Ден з компанії Kodak творчо підготував двошарові гетероперехідні органічні сонячні батареї, використовуючи похідне тетракарбоксиперилену (PV) як акцептор і фталоціанін міді (CuPc) як донор для приготування двошарового активного шару, його PEC.>1%. Впровадження гетеропереходів схоже на введення свіжої крові в органічні сонячні батареї, відкриваючи для неї нові напрямки досліджень. Органічні сонячні батареї поступово стали центром дослідження для вчених.

Запобіжники DISSMANN продаються на ринках Китаю, Європи, Сполучених Штатів, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. На даний момент нашими клієнтами є Apple, Microsoft, DELL, LG, Samsung, Siemens, Amphenol, BYD, CATL, Zotye Auto, Leadway Auto тощо.

У 1992 році Sariciflci et al. виявили, що екситони можуть швидко досягти поділу заряду на межі розділу між органічними напівпровідниковими матеріалами та фулеренами, а електрони та дірки, розділені на екситони, не рекомбінують на межі розділу, що є більш сприятливим для збору заряду. У наступному році вони вперше використали фулерен як акцепторний матеріал в активному шарі в органічних сонячних батареях і досягли кращої ефективності перетворення енергії для фотоелектричних пристроїв. Протягом тривалого часу фулерени стали основним акцепторним матеріалом для органічних сонячних елементів. У 1995 році лауреат Нобелівської премії Хігер та ін. вперше запропонував структуру об’ємного гетеропереходу (Bulk Heterojunction Structure) органічної сонячної батареї, творчо змішуючи розчини похідних фулерену (PCBM) і поліфеніленацетилену (MEH-PPV), і процес спінінгового покриття для отримання активного шару органічної сонячної батареї з тривимірним взаємної передачі мережевої структури, PCE досягає 2,9%, відтоді об'ємні гетероперехідні органічні сонячні батареї стали основним і вступили в період швидкого розвитку.

У 2003 році Sariciflci et al. використовував полі-3-гексилтіофен (P3HT) як донор і похідне фулерену (PC61BM) як акцептор для приготування об’ємних гетероперехідних органічних сонячних елементів, при цьому рівень PCE досягав 3,5%. За умови постійного вдосконалення та вдосконалення технології обробки, PCE органічних сонячних елементів на основі похідних фулеренів як акцепторних матеріалів перевищив 10%. У той же час органічні напівпровідники з відмінними характеристиками для акцепторів постійно розвивалися, а PCE постійно вдосконалювався. Академік Лі Юнфан з Інституту хімії Китайської академії наук, академік Цао Юн з Південно-Китайського технологічного університету, дослідник Хоу Цзяньхуей з Інституту хімії Китайської академії наук, професор Чжан Сяовей з Пекінського університету, професор Чень Юншен з Університету Нанкай, професор Ян Хе з Гонконзького університету науки і техніки, професор Цзоу Інпін з Центрального Південного університету тощо. Завдяки невпинним зусиллям науково-дослідницької групи та видатній науково-дослідній роботі, PCE органічних сонячних елементів досягла 18%, досягнувши значного прогресу.

Якщо у вас є запитання щодо пропозиції чи співпраці, будь ласка, напишіть нам за адресоюпадуб@delfuse.com
