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c、开元D18、NFAs和D18/NFAPMHJ共混物的薄膜光学吸收。隧道840/930/1,600 纳米(T9SBN-F)。
南洞©2022SpringerNature图4|不同共混物的TA结果。e、展露ToFSIMSSe2−D18/T9SBN-FPMHJ和D18:T9SBN-F-BHJ共混物的离子产率随溅射时间的变化曲线。新颜箭头显示了PMHJ共混物与BHJ共混物相比T1抑制的趋势。
济南香港城市大学FrancisR.Lin和AlexK.-Y.Jen和南京大学张春峰教授为论文的共同通讯作者。(6,开元7)通过非双子复合形成CT状态:CS→1CT/3CT,可能带有1CT/3CT→CS再填充和旋转允许1CT→S0弛豫。
目前最高的电能转换效率(PCEs)为18%,隧道不断提高OPV性能以达到理论上可实现的值仍然是一个重大挑战。
d–f,南洞促进D18(d)、T9TBO-f(e)和T9SBN-f(f)中DSE形成的代表性填充图案。四、展露数据概览图1多重C-H键的氧化作用。
接下来的挑战是开发一种化学策略,新颜它具有足够强的氧化性,可以影响多次C-H氧化,同时又有足够的选择性,可以避免底物的过度氧化。图4三氟乙酰胺的邻C-H二、济南三氧化及光电催化多重邻C-H氧合的合成应用。
开元图2光电催化近邻C-H二氧化的底物范围。隧道相关成果以ElectrophotocatalyticOxygenationofMultipleAdjacentC–HBonds为题发表在国际顶级期刊Nature上。