摘要: 以烷氧基和苯基作为一维和二维取代基来构造非对称型的苯并二噻吩(BDT)结构,以三联噻吩作为偶联π桥,以氰基乙酸异辛酯作为封端基团,设计并合成了基于非对称型 BDT 的小分子 DCA3TPBDTOC16 和DCA3TFPBDTOC16-m,并首次将该类型的小分子作为活性层给体材料应用到有机太阳能电池器件中.两个小分子均表现出良好的热稳定性,较宽的吸收峰和较为平整的平面构型,最终,小分子 DCA3TPBDTOC16 表现出0.30%的光电转换效率(PCE),相应的开路电压(VOC)为0.387V,短路电流密度(JSC)为2.126 mA/cm2,填充因子(FF)为2 9 .3 9%,在此基础上,在BDT 侧链上的苯环取代基上引入 F 原子来优化来调控分子能级,最终小分子DCA3TFPBDTOC16-m表现出了 1.20%的 PCE 值,V OC为 1.007 V,J SC为 1.61 mA/cm2,FF 为 29.34%,其中VOC=1.007 V与目前为止基于苯并二噻吩的小分子给体材料所表现出的最高开路电压值相近.这些结果表明,基于非对称型BDT的小分子给体材料在有机太阳能电池应用上具有巨大的潜力.
摘要:以烷氧基和苯基作为一维和二维取代基来构造非对称型的苯并二噻吩(BDT)结构,以三联噻吩作为偶联π桥,以氰基乙酸异辛酯作为封端基团,设计并合成了基于非对称型 BDT 的小分子 DCA3TPBDTOC16 和DCA3TFPBDTOC16-m,并首次将该类型的小分子作为活性层给体材料应用到有机太阳能电池器件中.两个小分子均表现出良好的热稳定性,较宽的吸收峰和较为平整的平面构型,最终,小分子 DCA3TPBDTOC16 表现出0.30%的光电转换效率(PCE),相应的开路电压(VOC)为0.387V,短路电流密度(JSC)为2.126 mA/cm2,填充因子(FF)为2 9 .3 9%,在此基础上,在BDT 侧链上的苯环取代基上引入 F 原子来优化来调控分子能级,最终小分子DCA3TFPBDTOC16-m表现出了 1.20%的 PCE 值,V OC为 1.007 V,J SC为 1.61 mA/cm2,FF 为 29.34%,其中VOC=1.007 V与目前为止基于苯并二噻吩的小分子给体材料所表现出的最高开路电压值相近.这些结果表明,基于非对称型BDT的小分子给体材料在有机太阳能电池应用上具有巨大的潜力.
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