【摘 要】
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有机太阳能电池由于制备成本低、柔性、半透明及可大面积打印制备等特点,已成为目前研究的热点,并且基于非富勒烯小分子受体材料的单结器件光电转换效率已超过16%[1].氧原子引入梯形共轭骨架形成的双吡喃结构可以有效地拓宽了材料的吸收光谱,减小其带隙[2].本课题组报道了基于C8-DTDP和Ph-DTDP母核的系列受体,通过改变侧链,有效地改善了材料的结晶性和共混膜的形貌[3].本文通过调整氧原子的位置、
【机 构】
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河南大学纳米材料工程研究中心,河南开封,475000
【出 处】
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中国化学会第十六届全国有机合成化学学术研讨会
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有机太阳能电池由于制备成本低、柔性、半透明及可大面积打印制备等特点,已成为目前研究的热点,并且基于非富勒烯小分子受体材料的单结器件光电转换效率已超过16%[1].氧原子引入梯形共轭骨架形成的双吡喃结构可以有效地拓宽了材料的吸收光谱,减小其带隙[2].本课题组报道了基于C8-DTDP和Ph-DTDP母核的系列受体,通过改变侧链,有效地改善了材料的结晶性和共混膜的形貌[3].本文通过调整氧原子的位置、调节侧链的种类及大小,设计合成了C8-iDTDP-IC、Th-iDTDP-IC、Ph-iDTDP-IC和PhEH-iDTDP-IC四种受体材料,用来调节其吸收光谱、HOMO和LUMO能级及微观形貌,实现分子结晶性与溶解性之间的平衡.经过器件优化,基于PBDB-T:PhEH-iDTDP-IC的器件获得了较高的光电转换效率,为8.7%(Voc=0.83 V,Jsc=15.21 mAcm-2,FF= 0.68).以上研究结果提供了一种有效的调控分子溶解性和活性层形貌的方法,对于材料设计具有一定的借鉴意义.
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