有机太阳能电池中高性能苝酰亚胺基受体材料的理论设计与表征

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hy009009
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
  为了寻找有机太阳能电池(OSC)中性能更加优异的非富勒烯类有机受体材料,基于实验上报道的苝酰亚胺单元1设计了两个三维的受体分子。在密度泛函理论(DFT)以及含时密度泛函理论(TDDFT)框架下,在考虑低激发能的影响下,计算了给受体界面处电荷分离和重组的速率。
其他文献
  为了减小宽带隙聚合物太阳电池中的能量损失,合成系列具有较高LUMO能级的受体分子。在该工作中通过C-H活化的方法合成了新型的基于1,8-萘酰亚胺的受体小分子SM1-4,这类分
  近年来有机铅卤化物钙钛矿太阳能电池发展迅速,光伏性能不断得到提高,光电转换效率已突破20%。平面异质结有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池具有加工温度低、器件结构简单等优
  染料敏化太阳能电池(DSSCs)具有价格低廉、高效的光电转换效率等优点,受到了科学工作者的普遍关注。[1]DSSC由三个部分组成,即染料敏化的TiO2光阳极、电解液、对电极(CE)。
会议
  通过C-H活化的方法,我们合成了一种新型的以噻吩为核、两个1,8-萘酰亚胺为端基的小分子受体(NI-T-NI),并将其用于聚合物太阳能电池中.NI-T-NI展现了好的结晶性且在固态时
  有机太阳能电池具有质轻、可弯曲、低成本、可溶液加工等优点,适用于卷对卷等方式大规模生产。[1]相对于传统结构的太阳能电池,反置结构的太阳能电池具有较好的稳定性,较高
  非富勒烯受体相较于富勒烯受体而言,具有在可见区吸收光谱宽而强;电子能级可通过化学修饰调控等优点,近年来得到国内外多个研究组的广泛关注,成为当前热门的研究领域之一,然而
  有机太阳能电池由于具有成本低、重量轻、可制备大面积柔性器件等优点而成为近年来研究热点[1]。小分子给体具有化学结构样式多;电子能级和迁移率容易调整;不存在批次间的
  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
  有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池因其具有卓越的光电特性而成为研究的热点[1,2]。在高效率钙钛矿太阳能电池中,电荷传输层(电子与空穴传输层)在电荷的分离与传输中发挥着