集中扩展的非富勒烯接收器的电子配置调整,使有机太阳能电池具有效率接近19的效率
Tainan Duan1,2, Wanying Feng1, Yulu Li2
1State Key Laboratory and Institute of Elemento-Organic Chemistry, The Centre of Nanoscale Science and Technology and Key Laboratory of Functional Polymer Materials, Renewable Energy Conversion and Storage Center (RECAST), College of Chemistry, Nankai University, Tianjin, 300071, China.
研究人员通过扩展其核心结构开发了新的非富勒林受体 (NFAs). 在有机太阳能电池 (OSCs) 中,CH-BBQ接受器实现了18.94%的高功率转换效率,这是由于其优化的形态和电荷传输.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 有机电子 有机电子
- 太阳能光伏发电是如何实现的
背景情况:
- 非富勒受体 (NFAs) 的分子设计对于优化有机太阳能电池 (OSC) 性能至关重要.
- 扩展NFA的中心核心可以调整能量水平,减少能量损失,并改善充电传输.
- 开发具有增强性能的新型NFA是推进OSC技术的关键.
研究的目的:
- 合成和研究具有延伸电子缺陷核的新型NFAs.
- 探索这些新接受者的结构-属性关系.
- 通过分子工程提高有机太阳能电池的功率转换效率 (PCE).
主要方法:
- 合成具有扩展电子缺陷核的新型非富勒受体.
- 材料属性的表征,包括形态,结晶性和能量水平.
- 三元和二元有机太阳能电池 (OSC) 的制造和测试.
- 对结构与财产关系的实验和理论研究.
主要成果:
- 这种CH-BBQ受体具有比斯提亚醇核心,表现出最佳的纤维状网络形态和增强的结晶性.
- 在含有CH-BBQ的混合膜中观察到更好的电荷生成和传输.
- 基于CH-BBQ的三元OSC实现了18.94%的功率转换效率 (二元OSC:18.19%).
结论:
- 扩展NFAs的中心核心是分子工程的有效策略.
- 该CH-BBQ接受器显示了高性能有机太阳能电池的巨大潜力.
- 调节缺电子核心为推进NFA设计和OSC技术提供了新的途径.
更多相关视频
06:49In situ Grazing Incidence Small Angle X-ray Scattering on Roll-To-Roll Coating of Organic Solar Cells with Laboratory X-ray Instrumentation
Published on: March 2, 2021
14:37Ambient Method for the Production of an Ionically Gated Carbon Nanotube Common Cathode in Tandem Organic Solar Cells
Published on: November 5, 2014
相关概念视频
Photochemical Electrocyclic Reactions: Stereochemistry
Selection Rules: Photochemical Activation
P-N junction
