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                    有机太阳能电池领域又获突破性进展

                    导读 据了解这种ADADA型小分子受体可有效拓宽吸?#23637;?#35889;降低器件电压损失此分子设计策略为材料合成提供了新思路

                    ?#21448;心?#22823;学官网获悉该校化学化工学院邹应萍教授课题组在2017年首次将电子受体单元苯并三氮唑引入非富勒烯受体稠?#20998;?#24515;核形成一种DAD稠环结构进而合成了ADADA型有机小分子受体光伏材料

                    据了解这种ADADA型小分子受体可有效拓宽吸?#23637;?#35889;降低器件电压损失此分子设计策略为材料合成提供了新思路随后保?#31181;?#24515;核不变用并二噻吩取代稠环两端的噻吩将此分子体系从五元环拓展为七元环并改变不同的端基设计合成了Y1和Y2非富勒烯受体

                    而通过对材料表征发现?#37327;?#26725;环和并噻吩的引入可以拓宽非富勒烯受体分子的光谱吸收从而显著提高器件的短路电流苯并三氮唑引入稠?#20998;?#24515;核可有效提高受体分子的荧光量子产率高的荧光量子产率可增加有效的辐射复合通道从而提高器件的电?#36335;?#20809;量?#26377;?#29575; 05104结果表明三氮唑吸电子核的引入大大减少非辐射复合所造成的损失该工作为高效有机太阳能电池材料设计及如何降低器件电压损失并同时获得高短路电流提供了新思路

                    基于课题组提出的ADADA型分子设计策略进一步通过分子结构优化将具有更高电子迁移?#23454;?#33519;并噻二唑替代苯并三氮唑引入到分子骨架中在并二噻吩的位引入烷基链调控溶解性和分子构象设计合成了Y6非富勒烯受体该分子具有较强的吸收和较窄的带隙133 eV以及优异的电子迁移率制备了正向反向器件的能量转换效?#31034;?#20026;157的单结有机太阳能电池给体聚合物为PM6为已报道的单结有机太阳能电池效?#23454;?#19990;界最高纪录

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