化dithienogermolodithiophene低带间隙聚合物用于高性能有机太阳能电池,无需加工添加剂
Hongliang Zhong1, Zhe Li, Florent Deledalle
1Department of Chemistry, Centre for Plastic Electronics, Imperial College London, London, SW7 2AZ, UK.
Journal of the American Chemical Society
|January 29, 2013
概括
研究人员合成了一种含有的新型化环供体,dithienogermolodithiophene. 来自该捐赠者的聚合物在无热回火的情况下在有机太阳能电池中实现了7.2%的功率转换效率.
科学领域:
- 有机电子学有机电子学
- 材料科学是一种材料科学.
- 太阳能光伏发电是如何实现的
背景情况:
- 开发高效的有机半导体对于推进有机太阳能电池至关重要.
- 梯子型化环系统为捐赠材料提供独特的电子特性.
研究的目的:
- 为了合成一种新型的梯子型化环供体,其中包含.
- 为了评估来自此供体的聚合物的性能,在批量异质连接太阳能电池中.
主要方法:
- 合成的dithienogermolodithiophene单体. 这是一个很好的方法.
- 与N-octylthienopyrrolodione进行静态聚凝,形成聚合物pDTTG-TPD.
- 使用pDTTG-TPD:PC(71) BM混合物制造和表征散装异质连接太阳能电池.
主要成果:
- 一种新的梯子型化环供体,dithienogermolodithiophene,已成功合成.
- 由此产生的聚合物pDTTG-TPD具有1.75 eV的光带间隙和高电离潜力.
- 有机太阳能电池实现了高达7.2%的功率转换效率,没有热或添加剂.
结论:
- 这种新型含的供体使得高性能有机太阳能电池成为可能.
- pDTTG-TPD的共平面结构和电子特性有利于高效的电荷生成和传输.
- 消除热简化了设备制造,为低成本有机光伏铺平了道路.
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