研究目的
研究基于喹喔啉酰亚胺的非富勒烯受体在高性能有机太阳能电池中的应用潜力。
研究成果
该研究表明,酰亚胺功能化的喹喔啉单元作为构建高性能聚合物太阳能电池非富勒烯受体的核心结构单元具有巨大潜力,并实现了令人瞩目的13.3%光电转换效率(PCE)。
研究不足
基于QIP的近红外吸收材料的吸收系数略低于Y6,这可能是由于酰亚胺部分中额外的烷基侧链影响了聚集行为。
1:实验设计与方法选择:
以喹喔啉酰亚胺为核心结构单元,设计合成具有氟代或氯代端基的QIP-4F和QIP-4Cl。
2:样品选择与数据来源:
采用P2F-EHp作为电子给体聚合物构建器件。
3:实验设备与材料清单:
聚合物太阳能电池采用常规结构ITO/PEDOT:PSS/P2F-EHp:NFAs/PFN-Br/Ag。
4:实验步骤与操作流程:
以氯仿和二苄醚为溶剂添加剂旋涂成膜,随后进行热退火处理。
5:数据分析方法:
通过GIWAXS、AFM和TEM等技术表征光伏性能、电荷传输性能及分子堆积特性。
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获取完整内容-
ITO
Used as a transparent conductive electrode in the polymer solar cell architecture.
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PEDOT:PSS
Used as a hole transport layer in the polymer solar cell architecture.
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PFN-Br
Used as an electron transport layer in the polymer solar cell architecture.
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Ag
Used as the metal electrode in the polymer solar cell architecture.
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chloroform
Used as a solvent in the processing of the blended films.
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dibenzyl ether
Used as a solvent additive in the processing of the blended films.
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