基于二醇的聚合物供体的分子工程,用于高性能全聚合物太阳能电池
Jiawei Ru1, Mengzhen Du2, Jieying Cao2
1School of Materials Science and Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450001, China. qingg319@zzu.edu.cn.
概括
研究人员探索了BTA基聚合物的分子变化和素替代如何影响全聚合物太阳能电池 (全PSC). 一种新的聚合物PE3-FCl在所有PSC中实现了创纪录的17.73%的功率转换效率.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 有机电子 有机电子
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 全聚合物太阳能电池 (全PSC) 为灵活和低成本的能源解决方案提供了潜力.
- 调整聚合物结构对于提高所有PSC的性能至关重要.
- 基于三醇 (BTA) 的聚合物是所有PSC的有希望的捐赠材料.
研究的目的:
- 调查分子配置和非对称素替代对BTA基聚合物特性的影响.
- 评估所有采用改性BTA基聚合物的PSC设备的性能.
- 为了确定高效率全PSC的最佳聚合物结构.
主要方法:
- 三种BTA基聚合物的合成:J52-F,PE3和PE3-FCl.
- 使用这些聚合物作为捐赠体制造二进制全PSC.
- 设备性能的表征,包括功率转换效率 (PCE).
主要成果:
- 聚合物PE3-FCl,具有不对称的素替代,证明了卓越的性能.
- 基于PE3-FCl:PY-IT的二进制全PSC实现了创纪录的功率转换效率 (PCE) 17.73%.
- 这一PCE是所有使用BTA基聚合物的PSC中报告的最高值之一.
结论:
- 分子配置和不对称的素替代显著影响所有PSC的性能.
- PE3-FCl是高效率全PSC的高效捐赠材料.
- 该研究强调了开发用于有机光伏的先进BTA基聚合物的有前途途途径.


