基于苯并二噻吩的有机太阳能电池材料的设计合成与表征

来源 :武汉工程大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chichizhang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
体异质结(BHJ)有机太阳能电池(OSC)与无机太阳能电池相比,具有轻质、可大面积制造和柔性等诸多优势。活性层材料在提高器件性能方面起着至关重要的作用。苯并二噻吩(BDT)由于具有较大的刚性平面共轭结构、优异的电荷转移性、合成简便且易于修饰等优点,常常被用于分子的主链骨架设计。基于上述优势,本文以BDT为基本单元,设计并合成了一系列新型的小分子给体材料以及单组分聚合物材料,并且对材料结构与器件性能之间的关系展开了探索性的研究。具体的研究内容如下:在第一个体系中,我们设计并合成了两种在共轭侧噻吩环上有细微变化的新型小分子给体材料MDJ-Cl和MDJ。对其热学、光学性质以及电化学性质进行了细致的表征,并与Y6受体材料搭配作为活性层材料制备成有机太阳能电池器件。测试结果显示,这两种小分子都具有良好的热稳定性,MDJ-Cl分子薄膜相对于MDJ分子产生略微蓝移。与MDJ-Cl:Y6共混膜相比,MDJ:Y6共混膜表现出更高的激子解离和电荷收集效率,抑制的双分子复合,基于MDJ:Y6器件可获得更高的Jsc和FF。同时,AFM以及接触角测试表明,MDJ与Y6的相容性降低,改善了分子聚集并增强器件中的电荷传输。因此,基于MDJ的设备表现出11.16%的出色光电转换效率(PCE),是MDJ-Cl器件效率的两倍以上。在第二个体系中,本论文主要围绕基于BDT的单组分有机太阳能电池的活性层材料进行了设计合成以及表征,为了研究氯原子的引入对材料性能的影响,合成了两种新的双缆聚合物SPJ与SPJ-Cl。这两种材料的主链由苯并二噻吩单元的均聚物组成,通过柔性烷基链将大的芳香族苝酰亚胺(PDI)连接到给体主链上得到双缆型共轭聚合物。对材料进行了光学性能、电化学性能以及膜形貌的研究,并制备成太阳能电池器件探究其分子结构对光伏性能的影响。结果表明,SPJ与SPJ-Cl具有相似的吸收光谱,氯原子的引入使得分子骨架间的分子间相互作用增强,SPJ-Cl的HOMO能级加深,制备器件的Voc增加。AFM测试表明,与SPJ相比,SPJ-Cl薄膜更加光滑,说明聚合物材料的噻吩侧链引入Cl会导致材料的平面性增加。基于SPJ和SPJ-Cl的电池获得了3.46%和3.57%的PCE。
其他文献
尾矿是矿石选别产生的污染物,尾矿坝是堆积尾矿的场所,也是溃坝灾害的危险源。渗流场作用是溃坝的根本原因,坝内铺设排渗管道,增强坝体排渗能力,能有效预防溃坝。管道使用过程中会发生於堵,需用土工布包裹。土工布表面会发生化学於堵,需对土工布进行改性,提升其防於堵能力。实地采样分析结果表明,化学於堵由Fe2+、Ca2+沉淀造成。目前对土工布的改性研究,针对Fe2+、Ca2+的改性研究较少,本课题旨在解决这一
学位
石墨烯、导电聚合物及其复合材料被广泛应用于超级电容器和传感设备等领域。石墨烯具有大的比表面积、优异的电导率、良好的化学稳定性,其易团聚的性质容易导致材料性能的下降。导电聚合物具有较高的电导率、低成本、较好的氧化还原性能等特点。本文以导电聚合物作为主要研究对象,将其与石墨烯、过渡金属硫化物复合作为柔性电极材料,测试其电化学性能。以聚乙烯醇(polyvinyl alcohol,PVA)为基体制备复合水
学位
学位
随着可穿戴电子器件在物联网、软机器人和医疗保健设备等领域的快速发展,开发高性能柔性热电材料成为目前热电研究领域的重点。一维结构的PEDOT:PSS热电纤维兼具良好的耐磨性和形状适应性,在柔性可穿戴电子设备应用中备受青睐。然而,直接制备的PEDOT:PSS纤维通常热电性能较差,无法满足可穿戴设备的应用需求。研究表明,PEDOT:PSS与碳基纳米材料复合是开发高性能热电材料的关键而有效的方法之一。基于
学位
党的二十大报告强调新时代建设和发展中国特色社会主义必须把中华优秀传统文化同马克思主义相结合。以马克思主义哲学原理作为思想指导的同时也应坚守中华上下五千年所积淀的优秀传统文化。马克思主义理论作为一种西方经济社会制度下的思想文化产物,能够与中华优秀传统文化相结合,一定得益于二者之间存在着一定的契合相通性,深入探求二者之间的契合相通性,正确把握二者之间的发展关系,以马克思主义哲学原理为指导思想,并结合我
学位
我国锂离子电池等新能源行业的迅速发展导致对锂的需求量快速增加。我国锂资源总量丰富,其中80%以上储存于盐湖卤水中。然而,这些盐湖卤水中镁锂离子比值高达几十甚至数百,导致采用传统工艺进行盐湖提锂的成本较高,效率偏低。带正电的纳滤膜对混合盐溶液中的镁锂离子具有较好的分离能力,能有效降低卤水中的镁锂离子比值,但现有正电膜的渗透通量普遍偏低。针对这一问题,本工作设计合成多种季铵盐强电解质分子,并将其用于对
学位
二维碳化物/氮化物(MXenes)在经过10余年的发展取得了飞速的发展,作为一种性能优异的材料在多种领域被广泛的关注。其中在能源存储和传感领域备受关注,在锂电池和超级超容器中MXenes展现出了超高的能量密度和大电容,在传感器应用中表现出极好的灵敏性和快速的响应时间。因此,在本论文中主要开展了三项有关MXenes的研究工作。1.首先研究了MXenes进行插层后对材料结构和性质的影响,在经过HCl/
学位
随着现代信息技术的快速发展,短视频平台逐渐成为我国新一轮发展热潮。抖音短视频平台在2019年可谓是异军突起,现阶段,抖音平台用户规模已突破4.02亿,日均活跃用户数量高达1.1亿。与此同时,抖音短视频创作者和发布者更是多达百万甚至上亿,且以年轻人为主要用户群体。其创作者一方面依托抖音平台丰富社交关系、创造商业价值,另一方面也给传统媒体内容生产带来巨大压力和挑战。基于此,本文就传统媒体借助抖音短视频
期刊
双子(Gemini)表面活性剂可以看作是传统表面活性剂在亲水头基附近通过化学键连接而成的二聚两亲分子,其表面活性远高于一般表面活性剂,自诞生以来一直都是研究人员关注的一个焦点。近年来,随着对环境保护要求的提高,开发具有环境友好、容易降解的新型表面活性剂已经成为一种趋势。因此,本文设计并合成一系列的联接基团中含有酰胺键的新型Gemini季铵盐表面活性剂--双乙酰基哌嗪季铵盐Gemini表面活性剂,并
学位
橡胶作为最常见的高分子材料之一,其应用遍布航空行天、交通运输、吃穿住行各个领域,但橡胶易受到环境影响发生老化,最常见的解决办法是加入防老剂,而有些防老剂存在分散不均、迁移出基体、污染环境、造成资源浪费等问题;同时橡胶的硫化过程最常用的硫化活性剂氧化锌(Zn O)被认定对水生物有毒害,为解决橡胶老化问题并提高产品性能,本论文选取了低成本、水溶性好、低细胞毒性、良好的荧光性能并能清除氧自由基的粗碳点(
学位