Angew: 非稠环电子受体结构调控太阳能电池
纳米技术 纳米 2020-09-01

稠环电子受体在近些年间受到了迅速发展,但是非稠环电子受体仍没有很好的发展。有鉴于此,北京师范大学薄志山等报道了一种非稠环受体o-4TBC-2F,m-4TBC-2F的设计和合成。通过对受体分子中己氧基链的位置进行控制,其中o-4TBC-2F会形成平面结构的网状主干,m-4TBC-2F会形成扭曲的骨架结构。此外,o-4TBC-2F薄膜材料在热煅烧过程中发生显著红移,说明生成了J聚集体。

本文要点:

(1)

制备了基于ITO/PEDOT:PSS(30 nm)/active layer(100 nm)/Au(100 nm)、ITO/ZnO(30 nm)/active layer(100 nm)/Al(100 nm)太阳能电池,PBDB-T:m-4TBC-2F基太阳能电池的μh、μe分别为3.54×10-5、2.46×10-6 cm2 V-1 s-1

(2)

在构建有机太阳能电池的过程中,PBDB-T用于电子供体,与两个受体结构混合。o-4TBC-2F基混合薄膜展现出较好的电荷移动性能,同时具有较低的能量损失,电池展现出较高的功率。在优化的基于o-4TBC-2F太阳能电池中,电池效率达到10.26 %,对比而言m-4TBC-2F的电池效率仅仅为2.63 %。

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参考文献

Ya-Nan Chen, Miao Li, Yunzhi Wang, Jing Wang, Ming Zhang, Yuanyuan Zhou, Jianming Yang, Yahui Liu*, Feng Liu, Zheng Tang, Qinye Bao, Zhishan Bo* 

A De Novo Design of Fully Non‐fused Ring Acceptor with Planar Backbone and Near‐IR Absorption for High Performance Polymer Solar Cells, Angew. Chem. Int. Ed. 2020

DOI: 10.1002/anie.202010856

https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202010856




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