研究目的
通过合成两种均配型铱(III)配合物并研究其与电子受体混合时的性能,探究基于三重态材料的有机光伏器件(T-OPVs)中的电压损失。
研究成果
研究表明,与基于Ir(Ftbpa)3的器件相比,基于Ir(FOtbpa)3的器件中观察到的更高开路电压(Voc)归因于辐射和非辐射复合损耗的降低。在Ir(FOtbpa)3中插入作为柔性惰性d-间隔基的氧桥促成了这一改进。
研究不足
该研究仅限于所使用的特定铱配合物和PC71BM受体材料,其发现可能无法推广至其他材料。此外,未考虑形貌对器件性能的影响——这一因素在其他体系中可能具有重要作用。
1:实验设计与方法选择:
本研究合成了两种均配型铱(III)配合物Ir(Ftbpa)3和Ir(FOtbpa)3,并将其作为电子给体与电子受体PC71BM构建T-OPVs器件。研究方法包括紫外-可见吸收光谱、光致发光(PL)和电致发光(EL)光谱测试,以及器件制备与表征。
2:样品选择与数据来源:
样品为合成的铱配合物及其与PC71BM的共混物。数据来源包括紫外-可见吸收光谱、PL和EL光谱,以及器件性能参数。
3:实验设备与材料清单:
设备包含用于紫外-可见吸收光谱的PerkinElmer Lambda 900分光光度计、用于PL和EL光谱的Andor光谱仪,以及用于器件表征的Keithley 2400源表。材料包括合成的铱配合物和PC71BM。
4:实验流程与操作步骤:
实验流程包括铱配合物的合成、T-OPVs器件的制备,以及通过多种光谱和电学测试进行性能表征。
5:数据分析方法:
数据分析采用Marcus理论拟合FTPS-EQE光谱,并计算辐射与非辐射复合损失。
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