聚合物捐赠者与乙酸吊用于高效的有机光伏
Youlin Zhang1, Jiayu Wang1, Yating Mo1
1College of Polymer Science and Engineering, State Key Laboratory of Polymer Materials Engineering, Sichuan University, Chengdu, 610065, China. wangjiayu@scu.edu.cn.
研究人员设计了两种聚合物捐赠剂,PPAF和PPAT,以改进有机太阳能电池. 这是一个PPAF.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 有机电子 有机电子
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 有机太阳能电池 (OSCs) 需要高效的聚合物供体以获得最佳性能.
- 侧链工程是调整聚合物特性和设备效率的关键策略.
- 了解分子间相互作用对于控制聚合物混合物的形态和电荷传输至关重要.
研究的目的:
- 设计和合成新型的聚合物供体与乙酸盐侧链.
- 为了研究 (PPAF) 与硫 (PPAT) 悬挂对聚合物包装和设备性能的影响.
- 建立一个侧链工程战略,以提高OSC中的聚合物供体性能.
主要方法:
- PPAF和PPAT聚合物供者的化学合成.
- 基于PPAF:BTP-eC9和PPAT:BTP-eC9的有机太阳能电池的制造和特征.
- 对膜形态,结晶性和分子间相互作用的分析.
主要成果:
- 由于 furan 吊的分子间相互作用较强,PPAF 在整洁的膜中表现出更有序的包装.
- 在与BTP-eC9混合的薄膜中,PPAF的过度相互作用导致晶度降低,影响性能.
- 与PPAF:BTP-eC9设备 (4.26%) 相比,PPAT:BTP-eC9设备实现了显著更高的功率转换效率 (15.6%).
结论:
- 侧链化学深深影响有机太阳能电池中的聚合物包装和混合形态.
- 虽然 furan 吊增强了整洁的薄膜秩序,但由于过度的相互作用,它们可能会对混合物性能产生负面影响.
- 基于硫的PPAT提供了更平衡的相互作用形状,导致更高的设备效率,证明了可行的侧链工程方法.
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