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本发明提供了一种七甲川吲哚菁染料及其制备方法和应用,属于精细化工技术领域。本发明提供的七甲川吲哚菁染料,具有式1所示结构,其在近红外区有强的近红外吸收,且具有良好的光稳定性和光热转换效率,其光热转换率、光热稳定性相较于吲哚菁绿明显提高。同时,本发明提供的七甲川吲哚菁染料具有良好的荧光性能。本发明中的七甲川吲哚菁染料属于有机小分子,细胞毒性低且化学位点多,易于进一步设计合成功能性分子;其生物相容性好,在生物体内易于清除,具有明确的生物降解途径,能够应用于生物标记、光学成像、光热成像、光声成像、光动力疗法和光热治疗领域。
📄 2021107320763 📂 C09B23_08 👤 燕山大学 📅 2021-06-30
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本发明涉及有机染料技术领域,公开了一种含硅稠五环桥连的有机染料及其制备方法和应用,该有机染料的化学结构式为 本发明的含硅稠五环桥连的有机染料具有刚性三维空间立体构型,抑制染料分子间聚集和减缓电池界面电子复合能力更强,同时具有较高的光热稳定性能;此外,该有机染料制备方法简单,产率高,制备成本低,是一种性能优良的光电材料,以其作为单一敏化剂应用到染料敏化太阳能电池中,能够获得超过7.2%的光电转化效率,且其器件在持续工作480h后仍能保持93%以上的光电转化效率,显示出巨大的应用前景。
📄 2021101140201 📂 C07F7_08 👤 淮阴工学院 📅 2021-01-27
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本发明公开了一种基于吩噻嗪‑噻咯稠杂环的有机染料及其制备方法和应用,该有机染料以吩噻嗪为电子给体单元,氰基丙烯酸为电子受体,以噻咯稠杂环为共轭桥连,化学结构式为 噻咯稠杂环电子云密度高,能够有效拓宽染料的吸收光谱,赋予染料优异的光捕获性能。同时其双侧己基链和中心硅辛基链促使染料形成三维空间立体构型,能够在电池二氧化钛表明形成有效的保护层,抑制界面电子复合。以其作为敏化剂制备的染料敏化太阳能为电13池.6,m器A件cm的‑开2,路填电充压因(子Vo(c)F为F)85为9m0V.6,9短3路,光光电电转流换密度效(率Js为c)8.10%。
📄 2021101117686 📂 C07F7_08 👤 淮阴工学院 📅 2021-01-27
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本发明公开一种基于不对称三噻吩并吡咯的有机染料及其制备方法和应用,属于太阳能电池技术领域。该类有机染料以三苯胺为电子给体,氰基丙烯酸为电子受体,以不对称三噻吩并吡咯单元为共轭桥连;三噻吩并吡咯单元具有刚性共平面化构型,电子云密度高,能够有效拓宽红移染料吸收光谱;同时,三噻吩并吡咯单元N‑取代基易于修饰,便于引入不同电子和空间效应基团,有助于调节分子能隙,降低染料聚集,提高电池器件的光电性能。本发明提供一种上述技术方案所述的基于不对称三噻吩并吡咯为共轭桥的有机染料在染料敏化太阳能电池中应用,测试结果表明:电池器件短路光电流密度达15.2 mA cm‑2,开路电压为885 mV,光电转化效率达到9.22%。
📄 201710200882X 📂 C09B57_00 👤 淮阴工学院 📅 2017-03-29
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本发明涉及有机染料技术领域,公开了一种基于双体三苯胺为电子给体的有机染料及其制备方法和应用,该有机染料以双体三苯胺为电子给体单元,氰基丙烯酸为电子受体,以四噻吩并吡咯为共轭桥连,化学结构式为;双体三苯胺供电基团扭曲的三维立体构型,能够更加有效地防止染料自身聚集和抑制界面电子复合,供电能力更强,有助于进一步提升染料的光电性能;以其作为敏化剂制备的染料敏化太阳能电池,器件的开路电压(Voc)为779 mV,短路光电流密度(Jsc)为13.2 mA cm‑2,填充因子(FF)为0.69,光电转换效率为7.10%。
📄 201810458779X 📂 C09B23_04 👤 淮阴工学院 📅 2018-05-15
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一种七甲川吲哚菁染料及其制备方法和应用

2021107320763 · 燕山大学
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