核心化位置控制有机太阳能电池的小分子接受器中的电荷传输和效率
Jinjin Wang1, Han Tian1, Jiaxu Che2
1Guangdong Provincial Key Laboratory of New Energy Materials Service Safety, Shenzhen Key Laboratory of New Information Display and Storage Materials, College of Materials Science and Engineering, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China. zhhuiluo@szu.edu.cn.
有机太阳能电池中的化位置显著影响性能. 双[b,f]氧受体的甲化改善了分子包装和电荷传输,从而提高了超过18.5%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
- 太阳能光伏发电是如何实现的
背景情况:
- 非富勒受体对有机太阳能电池至关重要.
- 控制固态包装是提高电荷运输的关键.
- 素替代是一种已知的调整分子性质的方法.
研究的目的:
- 为了研究素定位异构对非富勒烯受体的影响.
- 设计和合成具有不同化模式的二[b,f]基受体.
- 为了将分子结构与固态组织和光伏性能相关联.
主要方法:
- 合成甲和甲二子[b,f]素受体.
- 固态特征 (例如,X射线衍射).
- 有机太阳能电池的制造和测试.
主要成果:
- 与甲化相比,甲化导致分子间包装增强,而非甲化.
- 在甲基化器件中观察到更好的电荷传输.
- 通过甲化实现了超过18.5%的功率转换效率.
结论:
- 原子的位置异构是优化非富勒烯受体性能的一个关键因素.
- 双[b,f]氧受体的甲化促进了高效的电荷提取和高功率转换效率.
- 这一战略为设计先进的有机光伏材料提供了一条途径.
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