おすすめの製品
詳細
Band gap in film: 2.99eV, calculated from UV-vis
Band gap in solution: 3.00eV, calculated from UV-vis
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
insoluble (Methanol and Hexane)
soluble (DMSO, THF, Toluene, o-Xylene, Anisole, Chloroform, Chlorobenzene, and 1,2-Dichlorobenzene)
軌道エネルギー
HOMO - 4.85 eV
SMILES記法
CCC(CCCC)CN1C2=CC(N(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)=CC=C2C5=CC=C(N(C6=CC=C(OC)C=C6)C7=CC=C(OC)C=C7)C=C15
InChI
1S/C48H51N3O4/c1-7-9-10-34(8-2)33-49-47-31-39(50(35-11-21-41(52-3)22-12-35)36-13-23-42(53-4)24-14-36)19-29-45(47)46-30-20-40(32-48(46)49)51(37-15-25-43(54-5)26-16-37)38-17-27-44(55-6)28-18-38/h11-32,34H,7-10,33H2,1-6H3
詳細
アプリケーション
Using EH44 as HTM in a device configuration of: SnO2/PAL/EH44/MoOx /Al, not only generated high power conversion efficiency (PCE) comparable to the record PCE by using the state-of-the-art-HTM Spiro-OMeTAD, but also most importantly showed greatly improved device stability: even under the combined stresses of light (including ultraviolet light), oxygen and moisture, perovskite solar cells using EH44 as hole transporting layer were shown to retain 94% of their peak efficiency despite 1,000 hours of continuous unencapsulated operation in ambient air conditions (relative humidity of 10-20%). When stability tests were conducted in an inert atmosphere, degradation of only ∼2% over the course of 1,500 hours of continuous operation was observed.
Note that in the above mentioned result, silver bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (product 668001) was used to oxidize EH44 and yield EH44+TFSI−.EH44+TFSI− was then blended with neat EH44 at various ratios to control the conductivity (and optical transparency if desired) and optimize the device performance. The impressive power conversion efficiency (PCE) of 18.5% was achieved for a perovskite solar cell using EH44 layers of ∼60 nm thickness doped with 14wt% EH44+TFSI− and 25 mg/ml 4-tert-butylpyridine (product 142379), which is comparable to device performance using spiro-OMeTAD (19%) as the HTM.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
Not applicable
引火点(℃)
Not applicable
適用法令
試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。
Jan Code
906395-1G:
906395-VAR:
906395-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
メルクのSpiro-MeOTAD製品「SHT-263 Solarpur®」は、世界中で広く使用されているペロブスカイト太陽電池用正孔輸送材料です。
Professor Chen(南開大学、中国)とそのチームは、有機太陽電池の背後にあるこれまでの記録を塗り替える、17.3%の電力変換効率を達成した最近の戦略を説明しています。
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
関連コンテンツ
有機無機ハライドペロブスカイトは、新規光吸収材料として注目されています。ペロブスカイト太陽電池は、塗布による作製が可能なため低コストでの製造が期待され、フレキシブルで軽量な太陽電池の実現に向けた研究が盛んにおこなわれています。
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)