可用于溶液制备有机太阳电池的非富勒烯受体

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:myeclipse75
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  高效的电子受体材料应当具有低能级、高迁移率等特点,非富勒烯受体材料还能表现出更好的吸收。低能级有利于激子的分离,高迁移率有利于载流子的传输,而更好的吸收可以捕获更多的光子以便产生更大的电流。
其他文献
A vacuum deposition process is developed to fabricate high efficiency perovskite solar cells with high stability using alternating layer-by-layer vacuum deposition.The power conversion efficiencies fo
会议
In dye-sensitized solar cells(DSSCs),the HOMO-LUMO energy gap of organic sensitizers should be large enough for enabling efficient electron injection and dye regeneration.However,the LUMOs of most pra
作为一种环境友好、成本低廉的光电转换技术,染料敏化太阳电池受到了广泛关注.目前,基于金属有机配合物染料的能量转换效率已达到13.0%;近年来,有机染料凭借其资源丰富、结构易剪裁等独特优势引发了国际上的研究热潮,能量转换效率节节攀升,目前达到14.5%.
与共轭高分子材料相比,有机共轭小分子材料具有单分散性、易修饰和分离提纯、高结晶性等优点,但其有机太阳能电池的光电转换效率整体上还劣于基于高分子材料的体系.1-2因此,设计合成新型的有机小分子太阳能电池材料并深入研究它们器件性能,并从中得出非常透彻的结构-性质-性能之间的内在联系,对有机小分子光伏材料的发展具有非常重要的意义.
单层异质结太阳能电池的光电转化率受到Shockley–Queisser(SQ)定律限制,理论上限约为32%。最新的研究结果表明,使用单线态裂分材料,可以突破SQ定律限制,理论上最高可达44%。
与无机半导体的连续能带结构不同,有机半导体的分子轨道形成的能带较窄,因此造成它的吸收范围很窄,只能强烈地吸收带边附近的光子,这是制约其光电效率的一个瓶颈。我们提出一个简单直观的解决方案:将多种不同带隙的有机半导体共混在一起,这样不同材料吸收互补,就可以扩大吸收范围。
近年来,有机聚合物太阳电池材料取得了突破性进展,其光电转换效率已经超过了10%。其中基于二噻吩并吡喃衍生物(DTP)的聚合物太阳电池材料显示了良好的光伏性能[1-2]。基于相似理念,我们成功的将氧原子引入并苯结构,设计并合成了二苯并吡喃衍生物(DBP)的给电子单元[3],基于这个单元的共轭聚合物太阳电池给体材料在前期工作中显示了较好的光伏性能。
Flexible organic solar cell shave emerged as a promising candidate of solar energy technology due to their advantages of flexibility, low cost, and lightweight.
具有折叠结构的四苯基乙烯衍生物具有独特的空间共轭作用.这类材料在聚集态时有较高的荧光量子产率,表现出聚集荧光增强的性质.这类分子在开发双极载流子传输材料和多通道单分子导线等方面表现独特的优势1,2.
在有机卤素钙钛矿太阳能电池中,电子收集层是决定器件效率最关键的因素之一。我们在低温条件下制备了具有不同Zn/Sn比率的ZnO–SnO2纳米复合材料用于基于CH3NH3PbI3的平面结构的钙钛矿太阳能电池的制备。