研究目的
研究硫化、氟化和氯化对基于BDT的聚合物整体性能的影响,以实现高效聚合物太阳能电池。
研究成果
氯化PBDTCl不仅表现出高吸收率和结晶度,还实现了最优的空穴/电子电荷传输及共混形貌,获得了13.46%的最高光电转换效率(PCE)。这种氯化策略使PBDTCl兼具合成简便和高效光伏性能的特点,在不久的将来有望应用于低成本、实用的聚合物太阳能电池。
研究不足
该研究聚焦于侧链官能化对BDT基聚合物性能及其光伏性能的影响,但未探索其他潜在改性或应用。
1:实验设计与方法选择:
采用[Pd2(dba)3]/P(o-甲苯基)3作为催化剂,通过Stille偶联聚合反应制备聚合物。
2:样品选择与数据来源:
聚合物依次经甲醇、丙酮、己烷和二氯甲烷索氏提取纯化。
3:实验设备与材料清单:
热重分析(TGA)、差示扫描量热法(DSC)、紫外-可见吸收光谱、循环伏安法(CV)、密度泛函理论(DFT)计算、掠入射广角X射线散射(GIWAXS)、原子力显微镜(AFM)。
4:实验流程与操作步骤:
对聚合物的热学、光学、电化学性能进行表征,并评估其光伏性能。
5:数据分析方法:
分析侧链官能团化对聚合物性能及其光伏性能的影响。
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获取完整内容-
Thermogravimetric analysis
TGA
Measuring the thermal stability of the polymers
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Differential scanning calorimetry
DSC
Analyzing the thermal properties of the polymers
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UV-vis absorption spectra
Measuring the optical properties of the polymers
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Cyclic voltammetry
CV
Determining the HOMO and LUMO energy levels of the polymers
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Density functional theory
DFT
Calculating the molecular geometry and electronical properties
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Grazing incidence wide-angle X-ray scattering
GIWAXS
Studying the molecular ordering and blend morphology
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Atomic force microscopy
AFM
Analyzing the surface morphology of the polymer blends
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