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1)  Organic photovoltaic
有机光伏
2)  organic photovoltaic cells
有机光伏电池
1.
In recent years,perylene diimide and(its derivatives) have been well applied to organic photovoltaic cells.
二酰亚胺作为一种典型的n型材料,具有可见光区强吸收、光和热稳定性较高等突出优点,近年来应用到有机光伏电池中。
2.
Based on analyzing the mechanism of the charge carriers generation and transportation in the organic photovoltaic cells, advanced methods to improve the power conversion efficiency (PCE) in the aspect of the microstructure of activated layer are introduced.
本文在对有机光伏电池载流子产生机理分析的基础上,从有机光伏电池激活层的微观结构对光电转换效率影响的角度,系统介绍了目前该领域的一些重要研究成果,详细分析了影响光电转换效率的主要因素,并提出了一系列改善光伏电池效率的方法,对未来该领域的研究作了展望。
3)  organic photovoltaic cell
有机光伏电池
1.
Simulation of physical properties of organic photovoltaic cell;
有机光伏电池物理性能的模拟
4)  organic photovoltaic device
有机光伏器件
5)  OPVS
有机光伏器件(OPV)
6)  organic heterostructure photovoltaic(PV) device
有机异质结光伏器件
补充资料:有机光化学
      普通有机化学反应(加热供给活化能)所不能进行的特殊类型变化,有时可借光化学方法来实现。光活化的反应物分子常为双自由基。现列举若干反应类型。
  
  ① 原子位移反应:
  
  
  (1)
  式中Φ为H、烯丙基或芳基;R、R′为不同的烷基。
  
  ② 重排反应:
  
  
   (2)
  1,2-二苯乙烯的ππ*激发态允许端基自由旋转,结果产生了顺-反异构化。
  
  ③ 分解反应:
  
  
  (3)
  
  ④ 加成反应:
  (4)
   (5)
  固态的反式肉桂酸在晶格内有稳定取向,若相邻分子对有头-尾相应的构型,则光加成时产生α-吐昔酸〔反应(4)〕;若有头-头相应的分子构型,则光加成时将产生β-吐昔酸〔反应(5)〕。
  
  此外,还可在光引发下发生取代反应和链反应。上述六种类型均属直接光化学反应。有时也引入光敏剂以促进光反应的进行,称光敏反应。
  
  1965年R.B.伍德沃德和R.霍夫曼发表分子轨道对称守恒原理:"只有分子轨道在反应物由过渡状态到产物永远保持对称性时,才有利于反应的发生"。按这个原理,链状共轭多烯类化合物进行电子环化反应时有下列关系:
  
  以丁二烯类化合物为例,电子环化反应按同向旋转将合成a型,按异向旋转将合成b型〔反应(6)〕:
  
  
   (6)
  开环反应也按上述原理。对双分子的环加成反应,如含m个和 n个π电子的两个多烯类分子结合成[m+n]型环状化合物的反应:
  
   (7)
  
  按分子轨道对称守恒原理推得如下关系:表中s表示环加成反应中化学键的成键和断键都是在同面完成的;a表示另一种可能的过程,即成键和断键在反应系统之异面。分子轨道对称守恒原理在解释 σ键重排反应上也相当成功。
  
  
  羰基化合物n,π*态的σ键断裂是一类常见的有机光化学反应。例如这种断裂一般在激发态羰基相邻的α 碳上发生,称诺里什Ⅰ型反应;另一种是经由光激发使γ碳上的氢转位后所造成的断裂,称诺里什Ⅱ型反应。羰基化合物在光照下可与烯类化合物生成环氧丙烷,这是羰基3*激发态所引起的佩特诺-比希反应。
  

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