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447 许秋:“我打算试着冲击一下CNS。”(求订阅)

文琳以及四个新进组的本科生,得到她们的点头回应后,这才示意组会继续。
    看到魏兴思的这个状态,许秋内心不由的嘀咕,幸好魏老师心脏没有问题,不然被这结果惊出病来,可就不好了,他可不想成为“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PCBM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0.6、0.7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0.8伏特,最终的器件效率自然就非常的高。
    许秋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。
    PCBM系列,驱动力一般在0.3电子伏特以上,对应在器件上就代表着0.3伏特以上的开路电压损失。
    而现在非富勒烯体
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