二氢茚并[2,1-b]咔唑类空穴传输材料的合成及在钙钛矿太阳能电池中的应用

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近年来钙钛矿太阳能电池为代表的第三代太阳能电池迅速发展,成为当前研究的热点。作为钙钛矿太阳能电池的重要组成部分,空穴传输材料(HTM)对电池性能具有重要影响。spiro-OMe TAD是应用最广泛的HTM,但它纯化困难、成本高,且不够稳定。因此,发展新型高效的空穴传输材料具有重要的研究意义。论文采用二氢茚并[2,1-b]咔唑为供电基团,以二噻吩并吡咯(DTP)和苯并二噻吩(BDT)作为核,合成了两种空穴传输材料Y1和Y3。通过进一步在二氢茚并[2,1-b]咔唑和核之间引入噻吩桥,合成了Y2和Y4。此外,论文还采用咔唑及二氢吲哚[3,2-b]咔唑为核,设计合成了三种空穴传输材料CZ-1~CZ-3。我们重点研究了不同的核(DTP和BDT)以及噻吩的引入对空穴传输材料的光物理、电化学和热稳定性、空穴迁移率、导电性、表面形貌、空穴界面提取和光伏性能的影响。研究表明DTP作为线性有机小分子空穴传输材料的核具有更好的空穴提取和传输性能,而噻吩的引入可以使二氢茚并[2,1-b]咔唑类空穴的性能进一步提升。基于Y2的钙钛矿电池获得了20.25%的光电转化效率,在同样条件下,spiro-OMe TAD的光电转化效率仅为18.77%,这表明二氢茚并[2,1-b]咔唑是一类优良的供电单元。本研究为高效的空穴传输材料的设计合成提供了思路。
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