研究目的
设计具有改进光伏性能的新型二噻吩并萘基受体材料,用于有机太阳能电池。
研究成果
与参比化合物R相比,所设计的二噻吩并萘基受体分子展现出更优的光电性能:具有更小的HOMO-LUMO能隙、红移的吸收峰以及更高的电荷转移速率。这些特性使其成为有机太阳能电池应用中的潜力候选材料。
研究不足
该研究为计算性质,缺乏实验验证。研究忽略了外部重组能,仅关注内部重组能。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过对参考化合物R进行结构修饰,设计了四种新型二噻吩并萘基受体。采用理论模型和DFT计算研究其电子与光学性质。
2:样本选择与数据来源:
选取参考化合物R及新设计的分子H1-H4作为研究对象,数据通过计算方法生成。
3:实验设备与材料清单:
使用Gaussian 09软件进行计算,Gauss view 5.0进行可视化展示,溶剂相计算采用IEFPCM模型。
4:0进行可视化展示,溶剂相计算采用IEFPCM模型。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过DFT泛函对分子进行优化,绘制气相与溶剂相吸收光谱,计算电荷转移、前线分子轨道、态密度及跃迁密度矩阵。
5:数据分析方法:
采用统计技术及软件工具分析数据,使用Origin 6.0绘制紫外-可见吸收光谱,Pymolyze处理态密度谱。
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获取完整内容-
Gaussian 09
Gaussian Inc
Used for all calculations in the study.
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Gauss view 5.0
Gaussian Inc
Used for visualization of results.
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Origin 6.0
OriginLab
Used for plotting UV/visible absorption spectra.
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Pymolyze
Used for plotting density of state (DOS) spectra.
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