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dc.contributor.authorWang, Y.en
dc.contributor.authorZheng, B.en
dc.contributor.authorTamai, Y.en
dc.contributor.authorOhkita, H.en
dc.contributor.authorBenten, H.en
dc.contributor.authorIto, S.en
dc.contributor.alternative大北, 英生ja
dc.contributor.alternative伊藤, 紳三郎ja
dc.date.accessioned2014-08-21T04:37:18Z-
dc.date.available2014-08-21T04:37:18Z-
dc.date.issued2014-02-15-
dc.identifier.issn0013-4651-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2433/189421-
dc.description.abstractWe have fabricated ternary blend solar cells by incorporating a wide-bandgap molecule, tris[4-(5-dicyanomethylidenemethyl-2-thienyl)phenyl]amine (TDCV-TPA), into a binary blend of a low-bandgap polymer, poly[2, 3-bis-(3-octyloxyphenyl)quinoxaline-5, 8-diyl-alt-thiophene-2, 5-diyl] (PTQ1), and a fullerene derivative (PCBM) in order to enhance exciton generation and hence charge generation in the visible region. The ternary blend solar cells exhibited large external quantum efficiency (EQE) in the visible range as well as in the near-IR range. As a result, the short-circuit current density (JSC) was improved by more than 20%.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoeng-
dc.publisherElectrochemical Societyen
dc.rights© 2014 The Electrochemical Society.en
dc.titleDye Sensitization in the Visible Region for Low-Bandgap Polymer Solar Cellsen
dc.typejournal article-
dc.type.niitypeJournal Article-
dc.identifier.jtitleJournal of the Electrochemical Societyen
dc.identifier.volume161-
dc.identifier.issue7-
dc.identifier.spageD3093-
dc.identifier.epageD3096-
dc.relation.doi10.1149/2.015407jes-
dc.textversionpublisher-
dcterms.accessRightsopen access-
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