研究目的
研究改变烷基链支化位置对高效非富勒烯有机太阳能电池中小分子受体性能的影响。
研究成果
研究表明,改变烷基链分支位置是调控小分子受体分子堆积和结晶特性的有效策略,从而提升有机太阳能电池的性能?;赮6-C2的器件实现了15.89%的高光电转换效率(PCE),而基于PM6:Y6-C2:PC71BM的三元器件展现出17.06%的卓越PCE。这些结果凸显了该策略在开发高性能小分子受体方面的潜力。
研究不足
该研究主要关注烷基链支化位置对小分子受体性能的影响,未探讨其他因素(如不同给体聚合物的影响或采用不同溶剂进行成膜加工的效果)。
1:实验设计与方法选择:
该研究通过改变Y6骨架上烷基链的分支位置,合成了两种新型小分子受体(Y6-C2和Y6-C3),并系统表征了这些受体的光学、电化学及光伏性能。
2:样品选择与数据来源:
研究采用PM6作为给体聚合物,制备了具有常规器件结构的体异质结(BHJ)有机太阳能电池(OSCs)。
3:实验设备与材料清单:
研究使用了多种表征仪器,包括紫外-可见吸收光谱、循环伏安法、GIWAXS、原子力显微镜(AFM)和空间电荷限制电流(SCLC)测量。
4:实验步骤与操作流程:
旋涂PM:受体混合溶液获得旋涂活性层,有机太阳能电池的性能在标准AM 1.5G光照下进行评估。
5:5G光照下进行评估。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:研究采用了多种数据分析技术,包括光学带隙、能级、载流子迁移率和复合系数的计算。
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获取完整内容-
Y6
Small-molecule acceptor material for organic solar cells
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Y6-C2
Small-molecule acceptor material for organic solar cells
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Y6-C3
Small-molecule acceptor material for organic solar cells
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PM6
Donor polymer for organic solar cells
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PC71BM
Electron acceptor material for organic solar cells
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