8.71%の効率を持つアスキャストポリマー太陽電池のための簡単な平面結合リング電子受容器
Yuze Lin1,2,3, Qiao He1, Fuwen Zhao3
1Department of Materials Science and Engineering, College of Engineering, Key Laboratory of Polymer Chemistry and Physics of Ministry of Education, Peking University , Beijing 100871, China.
Journal of the American Chemical Society
|February 25, 2016
まとめ
IC-C6IDT-ICという新しい平面融合リング電子受容器は,強い光吸収と高い電子移動性を示しています. この材料は ポリマー太陽電池で 高い電力変換効率を さらに処理せずに 達成します
科学分野:
- 材料科学
- オーガニック電子
- 太陽光発電
背景:
- 有機太陽電池技術の進歩には 効率的な非フルレン受容体の開発が不可欠です
- インダセノディチオフェン基の材料は,光伏のアプリケーションに有望な電子と光学特性を提供しています.
研究 の 目的:
- インダセノディチオフェン基の新型平面結合リング電子受容体の設計と合成.
- 新しい材料の光学および電子的性質を評価する.
- この受容器を用いたポリマー太陽電池の性能を評価する.
主な方法:
- 平面結合リング電子受容体 (IC-C6IDT-IC) の化学合成
- 光学吸収特性を決定するスペクトル分析.
- 装置の特徴を用いた電子移動の測定.
- 鋳型ポリマー太陽電池の製造と試験
主要な成果:
- 合成されたIC-C6IDT-ICは500〜800nmの範囲で強い吸収を示す.
- 高解消係数 (最大 2.4 × 10^5 M^-1 cm^-1) と電子の移動性 (1.1 × 10^-3 cm^2 V^-1 s^-1) が達成された.
- 鋳型ポリマーの太陽電池は,後処理なしで最大8.71%の電力変換効率を示しました.
結論:
- 新しいIC-C6IDT-IC受容体は優れた光電子特性を示しています.
- 効率的なポリマー太陽電池は この素材を使って シンプルな鋳型構成で製造できます
- この研究は,高性能な有機光伏装置の開発に寄与する.
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