亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

A thermally activated and highly miscible dopant for n-type organic thermoelectrics

掺杂剂 兴奋剂 材料科学 有机半导体 半导体 反离子 热电效应 聚合物 导电聚合物 化学工程 热电材料 纳米技术 光电子学 有机化学 复合材料 化学 离子 热导率 热力学 工程类 物理
作者
Jing Wang,Yifan Ding,Dazhen Huang,Jue Wang,Ze‐Fan Yao,Chun‐Xi Huang,Yang Lu,Hio‐Ieng Un,Fang‐Dong Zhuang,Jin‐Hu Dou,Chong‐an Di,Daoben Zhu,Jie‐Yu Wang,Ting Lei,Jian Pei
出处
期刊:Nature Communications [Springer Nature]
卷期号:11 (1) 被引量:138
标识
DOI:10.1038/s41467-020-17063-1
摘要

Abstract N-doping plays an irreplaceable role in controlling the electron concentration of organic semiconductors thus to improve performance of organic semiconductor devices. However, compared with many mature p-doping methods, n-doping of organic semiconductor is still of challenges. In particular, dopant stability/processability, counterion-semiconductor immiscibility and doping induced microstructure non-uniformity have restricted the application of n-doping in high-performance devices. Here, we report a computer-assisted screening approach to rationally design of a triaminomethane-type dopant, which exhibit extremely high stability and strong hydride donating property due to its thermally activated doping mechanism. This triaminomethane derivative shows excellent counterion-semiconductor miscibility (counter cations stay with the polymer side chains), high doping efficiency and uniformity. By using triaminomethane, we realize a record n-type conductivity of up to 21 S cm −1 and power factors as high as 51 μW m −1 K −2 even in films with thicknesses over 10 μm, and we demonstrate the first reported all-polymer thermoelectric generator.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
柒月发布了新的文献求助10
17秒前
柒月完成签到,获得积分10
33秒前
华仔应助渊思采纳,获得10
36秒前
50秒前
渊思发布了新的文献求助10
53秒前
渊思完成签到,获得积分10
1分钟前
blenx完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
yulia完成签到 ,获得积分10
1分钟前
2分钟前
Rw发布了新的文献求助10
2分钟前
shun发布了新的文献求助30
2分钟前
上官若男应助朴素的山蝶采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
Rw完成签到 ,获得积分20
2分钟前
shun完成签到,获得积分10
2分钟前
大个应助柏特瑞采纳,获得10
3分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
Ava应助爱听歌笑寒采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
4分钟前
柏特瑞发布了新的文献求助10
4分钟前
冷酷愚志完成签到,获得积分10
4分钟前
蛋蛋发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
田様应助麦斯采纳,获得10
4分钟前
蛋蛋完成签到 ,获得积分10
5分钟前
彦祖i学术完成签到,获得积分10
5分钟前
Hello应助渊思采纳,获得10
6分钟前
6分钟前
渊思发布了新的文献求助10
6分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
7分钟前
zsmj23完成签到 ,获得积分0
7分钟前
丰知然应助辛勤千筹采纳,获得10
8分钟前
8分钟前
麦斯发布了新的文献求助10
8分钟前
9分钟前
麦斯完成签到,获得积分10
9分钟前
IlIIlIlIIIllI应助科研通管家采纳,获得10
9分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Востребованный временем 2500
Aspects of Babylonian celestial divination : the lunar eclipse tablets of enuma anu enlil 1500
Agaricales of New Zealand 1: Pluteaceae - Entolomataceae 1040
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 1000
Classics in Total Synthesis IV: New Targets, Strategies, Methods 1000
体心立方金属铌、钽及其硼化物中滑移与孪生机制的研究 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3450450
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3045935
关于积分的说明 9003702
捐赠科研通 2734577
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1500058
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 693318
邀请新用户注册赠送积分活动 691454