卟啉|窄带隙卟啉衍生物高效光热转换的分子工程研究

基于卟啉衍生物的有机染料由于具有较高的功率转换效率和消光系数,在染料敏化太阳能电池和有机太阳能电池中具有广泛的应用前景,但其光热转换性能却鲜有报道。


考虑到近红外吸收宽、消光系数大的光热材料设计原则,设计并制备了基于卟啉和二酮吡咯吡咯的窄带带隙给体-受体小分子P(DPP)4,在808 nm激光照射下光热效率达到73.2%。


由于其聚集诱导自由基和明显的非辐射衰变。


在界面加热水蒸发系统中,P(DPP)4在1次太阳照射下的蒸发速率为1.304 kg m−2 h−1,太阳能-蒸汽效率为90.6%,高于大多数纯有机光热材料。


这项工作为有机小分子作为太阳热转换效率高的吸收剂提供了一条有前景的途径,并揭示了具有聚集诱导自由基的有机半导体在光热材料中的巨大潜力。


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卟啉|窄带隙卟啉衍生物高效光热转换的分子工程研究

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

卟啉|窄带隙卟啉衍生物高效光热转换的分子工程研究

基于卟啉衍生物的有机染料由于具有较高的功率转换效率和消光系数,在染料敏化太阳能电池和有机太阳能电池中具有广泛的应用前景,但其光热转换性能却鲜有报道。


考虑到近红外吸收宽、消光系数大的光热材料设计原则,设计并制备了基于卟啉和二酮吡咯吡咯的窄带带隙给体-受体小分子P(DPP)4,在808 nm激光照射下光热效率达到73.2%。


由于其聚集诱导自由基和明显的非辐射衰变。


在界面加热水蒸发系统中,P(DPP)4在1次太阳照射下的蒸发速率为1.304 kg m−2 h−1,太阳能-蒸汽效率为90.6%,高于大多数纯有机光热材料。


这项工作为有机小分子作为太阳热转换效率高的吸收剂提供了一条有前景的途径,并揭示了具有聚集诱导自由基的有机半导体在光热材料中的巨大潜力。


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卟啉|窄带隙卟啉衍生物高效光热转换的分子工程研究

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/21

酞菁|作为光热疗法对比剂的酞菁

酞菁作为一种有机光热剂,具有化学结构确定、

合成可重复、近红外吸收强、

光物理和光化学性质可调、固有生物降解性等优点。

本文综述了近年来酞菁作为光热治疗造影剂的研究进展。

本综述不仅讨论了增强酞菁PTT效果的分子和/或超分子设计考虑,

而且提出了酞菁作为PTT对比剂的应用前景和挑战。

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cas:150485-60-2|5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁钯 (II)

cas:757940-49-1|1,4,8,11,15,18,22,25-八丁氧基-29H,31H-酞菁磷(IV)

四叔丁基酞菁硅水合物|CAS号: 85214-70-6

二氧化硅包覆菁染料壳核型纳米颗粒

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/01/17

酞菁|作为光热疗法对比剂的酞菁

酞菁作为一种有机光热剂,具有化学结构确定、

合成可重复、近红外吸收强、

光物理和光化学性质可调、固有生物降解性等优点。

本文综述了近年来酞菁作为光热治疗造影剂的研究进展。

本综述不仅讨论了增强酞菁PTT效果的分子和/或超分子设计考虑,

而且提出了酞菁作为PTT对比剂的应用前景和挑战。

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cas:150485-60-2|5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁钯 (II)

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四叔丁基酞菁硅水合物|CAS号: 85214-70-6

二氧化硅包覆菁染料壳核型纳米颗粒

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