笔趣阁>科幻未来>我有科研辅助系统>第328章 出人意料的结果(求订阅)

魏兴思离开后,许秋手里拿着文献,重新返回实验室,打算一边看文献,一边指导莫文琳。

“许秋,”莫文琳转头说道:“你乐扣盒里的itic用完了,我就拿陈婉清学姐盒子里的用了,但是加完材料后感觉有些不对,不太像是itic。”

“哦?让我看看。”许秋向莫文琳身旁凑了过去。

莫文琳拧开标有“itic”的小棕瓶,用不锈钢刮刀舀出来一勺黑色粉末。

许秋仔细看了看,做出判断:“有点……像pcbm啊。”

他就是itic的开发者,自然了解itic的性质,那应该是一种褐色的粉末,而不是眼前这种接近纯黑色的,这种纯黑色的粉末更像是pcb-60,就是碳嘛。

想到这里,许秋心中有所猜测:“你看看学姐的乐扣盒里,有没标有pcbm的瓶子,打开看看。”

莫文琳翻找了一会儿,提起一个小瓶子,说道:“有的,这个标有pc[70]bm,要舀点出来吗?”

许秋“嗯”了一声,莫文琳还是蛮有灵性的嘛,看来是听懂自己的意思了。

很快,莫文琳又用不锈钢刮刀舀了一勺出来,这回是褐色的粉末,非常像是itic。

“大概率是学姐盖错盖子了,我找她问问看。”许秋隔空喊了一句:“陈婉清学姐,过来一下。”

现在他也不能直接作出判断,实验室里纯黑色的粉末除了pc[70]b-60富勒烯也是纯黑色的,而褐色的粉末就比较多了,除了itic,很多ada受体包括itic的衍生物都是褐色的。

陈婉清很快走了过来,许秋向她解释了一番缘由。

学姐看了看两个小棕瓶,吐了吐舌头,弱弱的说道:“这两个成分确实分别是itic和pc[70]bm没错,应该是我之前配溶液的时候把盖子给盖反了,没有影响到你们做实验吧……”

“问题不大,重配一个就是了,等下……”许秋突然灵机一动,问道:“莫文琳,你刚刚加了多少pcbm进去?”

莫文琳虽然不知道许秋要做什么,但还是如实答复道:“6毫克,我是按照itic的量加的,和给体材料h22是1:1的质量比,打算配制1毫升的氯苯溶液来着。”

许秋打了一个响指,说道:“这样,再加6毫克itic进去,反正溶液都配好了,索性废物利用,做个三元体系出来吧。”

莫文琳思考了一秒钟左右,点头应和:“好哒。”

“学姐,你的三元共混体系,后继有人啦,开心嘛。”许秋转头揶揄道。

“哦,”陈婉清白了许秋一眼,说道:“我先回去了,记得把盖子盖回来。”

之后莫文琳溶液配制过程都很顺利,没再出现幺蛾子。

第二天,周四。

许秋带着莫文琳从头制备一批器件,包括几个pce10:itic等几个体系的重复性实验,以及昨天不小心配制出来的三元体系。

许秋感觉他教学起来非常轻松,莫文琳还是比较省心的,基本上是一点就通,对于相对比较困难的喷涂法,她首次操作成功率也能有有90左右。

或许是莫文琳前面三天跟着陈婉清观摩学习的缘故,也可能是她本身的天赋就不错,毕竟硕士期间能把有机合成这种大项技能,提升到五阶10的熟练度还是非常厉害的。

晚上,拿到了最终的测试结果,不过有些出人意料。

三元体系的器件效率直接达到了10.43,超过了两个二元体系,后两者的数值分别为10.12和6.77。

虽然提升的幅度不大,但那也是提升。

有机光伏这个圈子一直不是很待见三元体系,不少大课题组都是致力于二元体系的开发,主要原因是很多被报道出来的三元体系不是真的比二元体系高。

最开始三元的概念被提出的时候,都是一些比较实在的人,报道的工作大概是这样的:

他们做了pce10:pcb两个二元体系,效率分别为10、8,然后继续做pce10:ptb7:pcbm三元体系,比例从0.7:0.3:1、0.5:0.5:1、0.3:0.7:1不断变化,然后效率数值按照9.4、9、8.6变化,最后表示,三元体系,效率会随着两种给体材料的含量变化而近乎线性变化。

后来,人们一看,你这做三元体系,都没有二元的高,那为什么要费心费力做三元呢?

于是,有些人就开始玩骚操作了,同样以pce10:pcbm标样举例,这个体系的效率普遍可以做到10左右,然后有些课题组声称他们的pce10:pcbm标样体系的效率为8,再往里面加了一种第三组分x,使得器件效率达到了,比方说8.66,最后再以此为依据做一大堆表征,分析一通。

乍一看三元的比二元的性能好,但实际上,只是他们的二元体系没有优化到位罢了。

这在学术圈里都是心照不宣的事情,毕竟学生要毕业嘛,这样偶尔水上一两篇文章,一般也没人说什么,当然也发表不了什么好文章就是了。

就像学姐最初期的工作,其实就和这种操作有些沾边,因为那是她的第一篇文章,等后面文章够了,她就不搞三元体系了。

之前还专门有人发表了一篇文章,讽刺了这个现象。

但现在的情况不同,莫文琳手中的这个三元体系,是实打实的效率提升,因为是经过系统、现实反复摸索过的体系,效率最高值基本确定,就是10.12左右。

许秋进一步分析下去,这或许是非富勒烯受体发扬光大后带来的机遇。

传统只有pcbm一种性能良好的受体,pdi为代表的非


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