使用自我组织来控制分子光伏中的形态学
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
概括
研究人员使用溶液加工自组装分子p-n连接器创建了高效的太阳能电池. 扭曲的hexabenzocoronene (12-c-HBC) 和-C(70) - 黄油酸甲基 (PC(70) BM) 自组装成嵌套结构,提高功率转换效率.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 有机电子 有机电子
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
背景情况:
- 有机太阳能电池依赖于供体-受体异质连接来进行电荷分离.
- 控制分子组装对于高效的有机光伏设备至关重要.
- 用多基基替代的扭曲赫萨本佐科罗 (12-c-HBC) 和-C(70) - 黄油酸甲基 (PC(70) BM) 是关键的有机半导体材料.
研究的目的:
- 为了研究溶液处理的自组装异质连接太阳能电池中分子p-n连接的形成.
- 探索12-c-HBC和PC的自我组装行为
- 通过受控分子组装来提高有机太阳能电池的功率转换效率.
主要方法:
- 有机半导体材料的溶液加工.
- 供体 (12-c-HBC) 和接受体 (PC(70) BM) 分子的自我组装.
- 异质连接太阳能电池的制造和表征.
主要成果:
- 通过12-c-HBC和PC的嵌套自组装形成了明确的分子p-n连接点.
- 使用最少的捐赠材料实现了高效的自组装太阳能电池.
- 由于捐赠分子和接受分子的特定组装模式,功率转换效率得到了显著提高.
结论:
- 溶液加工自组装为高效的有机太阳能电池提供了一条创建分子规模p-n连接的途径.
- 控制的分子排列对于优化有机光伏中的电荷生成和传输至关重要.
- 这种方法为开发高性能,低成本有机太阳能电池提供了一个有希望的战略.


