研究目的
探究氯和氟对光物理性质的影响以及它们在聚合物太阳能电池中的差异。
研究成果
引入Cl和F原子可以加深聚合物的最高占据分子轨道(HOMO),增强光吸收,从而提高开路电压(Voc)和短路电流密度(Jsc)。氯化比氟化更有效且更易于合成,因此在实际应用中更具优势。
研究不足
该研究聚焦于氯化和氟化对特定聚合物组的影响,其实际应用可能受合成与加工条件的限制。
1:实验设计与方法选择
合成了五种以苯并[1,2-b:4,5-b]二噻吩为电子给体、苯并噻二唑为电子受体的新聚合物,并引入Cl和F原子研究其影响。
2:样品选择与数据来源
使用氢溴酸、Br2及多种苯并[c][1,2,5]噻二唑衍生物作为起始原料。
3:实验设备与材料清单
采用布鲁克ARX核磁共振仪、TA(Q600SDT)热重分析仪、Waters 515型凝胶色谱仪(分子量测定)、Cary 300紫外-可见分光光度计及CHI 660E电化学工作站(循环伏安测试)。
4:实验步骤与操作流程
合成过程包含溴化、聚合及纯化步骤;器件制备采用旋涂与气相沉积法。
5:数据分析方法
通过凝胶渗透色谱测分子量、TGA分析热稳定性、紫外-可见光谱测吸收曲线、循环伏安法测电化学性能、原子力显微镜观察薄膜形貌。
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Bruker ARX spectrometer
500 and 125 MHz
Bruker
Obtaining 1H and 13C NMR spectral data
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Cary 300 spectrophotometer
300
Cary
Obtaining UV–Vis absorption spectra
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CHI 660E model electrochemical workstation
660E
CHI
Measuring cyclic voltammetry
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TA (Q600SDT) unit
Q600SDT
TA
Thermogravimetric analysis
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Waters Model 515 gel chromatography
515
Waters
Measuring the molecular weight of polymers
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