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447 许秋:“我打算试着冲击一下CNS。”
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成为“法外狂徒张三”。

    看来以后还是不要连续给魏老师惊喜,需要有所缓冲。

    基于y系列受体器件的光电性能数据确实非常的强大,尤其是短路电流密度方面。

    传统基于pcb体系的器件,短路电流密度能达到20毫安每平方厘米都属于非常难得的结果,一般都在18、19,超过20毫安每平方厘米就算是“爆表”了,而且在这种情况下的开路电压通常也做不高,可能只有06、07伏特。

    而现在不仅短路电流密度有25毫安每平方厘米以上,开路电压也能达到08伏特,最终的器件效率自然就非常的高。

    许推测导致这种情况发生的一个原因,便是itic系列,乃至后来的y系列非富勒烯材料,不需要很高的“驱动力”就可以实现良好的电荷拆分、输运。

    pcb系列,驱动力一般在03电子伏特以上,对应在器件上就代表着03伏特以上的开路电压损失。

    而现在非富勒烯体系,只需要小于01电子伏特的的能级差,即可以实现良好的电荷拆分。

    换言之,在其他条件都是等同的条件下,这些非富勒烯体系的开路电压会天生比传统富勒烯体系高02伏特左右。

    别看只有02伏特,感觉很少,如果基数是06伏特,加大到08伏特的话,相当于足足提升了三分之一

    体现在器件效率上,可能就是原来的10,变更为现在的133,这个提升幅度还是非常夸张的。

447 许秋:“我打算试着冲击一下CNS。”(7/12)
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