分子光伏の形態学を制御するために自己組織化を使用する
Seok Ju Kang1, Seokhoon Ahn, Jong Bok Kim
1Department of Chemistry, Columbia University, New York, New York 10027, USA.
Journal of the American Chemical Society
|February 1, 2013
まとめ
研究者らは,溶液処理による自己組み立て分子p-n結合を用いて効率的な太陽電池を開発した. 歪んだヘクサベンゾコロネン (12-c-HBC) とフェニル-C(70) -バトリル酸メチルエステル (PC(70) BM) は,自己組み立てで内蔵構造を形成し,電力変換効率を高めます.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- オーガニック・エレクトロニクス
- 再生可能エネルギーの再生可能エネルギー
背景:
- 有機太陽電池は,電荷分離のためにドナー-受容体のヘテロ結合に依存しています.
- 分子アセンブリを制御することは,効率的な有機光伏装置にとって極めて重要です.
- ドデシロキシ代用変形ヘクサベンゾコロネン (12-c-HBC) とフェニル-C(70) -バトリル酸メチルエステル (PC(70) (BM) は,重要な有機半導体材料である.
研究 の 目的:
- 溶液処理による自己組み立てヘテロ結合太陽電池における分子p-n結合の形成を調査する.
- 12-c-HBCとPCの自己組み立て行動を探求する 70) BM.
- 有機太陽電池の制御された分子組み立てによる電力変換効率の向上.
主な方法:
- オーガニック半導体材料の溶液加工.
- ドナー (12-c-HBC) と受容体 (PC(70) BM) の分子の自己組み立て.
- ヘテロジャンクション太陽電池の製造と特徴付け.
主要な成果:
- 明確に定義された分子p-n結合は,12-c-HBCとPC(70) の内蔵された自己組み立てを通じて形成された.
- 効率的な自己組み立て太陽電池は,最小限のドナー材料を使用して達成されました.
- 電力変換効率は,ドナー分子と受容体の特定の組立モードによって著しく向上しました.
結論:
- 溶液処理による自己組み立ては,効率的な有機太陽電池のための分子スケールのp-n結合を作成するための経路を提供します.
- 制御された分子配列は,有機光伏の電荷生成と輸送の最適化に不可欠です.
- このアプローチは,高性能で低コストの有機太陽電池を開発するための有望な戦略を提供します.


