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基于苯并二噻吩-噻吩并吡咯二酮-噻吩并噻吩的随机共聚物空穴传输材料用于钙钛矿太阳能电池

DOI:10.1016/j.cej.2019.122830 期刊:Chemical Engineering Journal 出版年份:2019 更新时间:2025-09-11 14:15:04
摘要: 具有不同空穴提取能力的空穴传输材料(HTMs)对钙钛矿太阳能电池(PSCs)的效率起关键作用。此外,采用给体-受体(D-A)无规共聚物HTM以获得更深的HOMO能级,对PSCs的空穴提取和耐久性极为有利。基于此,本研究从聚({4,8-双[(2-乙基己基)氧基]苯并[1,2-b:4,5-b′]二噻吩-2,6-二基}{3-氟-2-[(2-乙基己基)羰基]噻吩并[3,4-b]噻吩二基})(PTB7)主链结构出发,开发了一种高溶解度的D-A型无规共聚苯并二噻吩-噻吩并吡咯二酮-噻吩并噻吩衍生物(RCP-BTT)HTM。合成的无掺杂RCP-BTT HTM因其与钙钛矿能级的高度兼容性,展现出比PTB7(-5.15 eV)更深的HOMO能级(-5.28 eV)。RCP-BTT的梯度带排列结构,在以含铯三元阳离子钙钛矿为吸光层的PSCs中实现了高效空穴提取,从而表现出优异的光伏性能。掺杂型RCP-BTT的开路电压(Voc=1.09 V)较母体PTB7(1.06 V)显著提升,最终效率达14.57%,高于PTB7的12.02%。总体而言,基于聚合物RCP-BTT HTM的PSC光伏性能提升,归因于其更深的HOMO能级和卓越的空穴提取能力。
作者: Vijay Srinivasan Murugesan,Michael Ruby Raj,Ajay Kumar Jena,Jae-Wook Kang,Nam Hoon Kim,Hiroshi Segawa,Tsutomu Miyasaka,Joong Hee Lee
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研究概述 实验方案

该研究旨在合成一种新型且高度可溶的D-A无规共聚物RCP-BTT,可用作钙钛矿太阳能电池的空穴传输材料。RCP-BTT由2-乙基己基烷基侧链取代的苯并[1,2-b:4,5-b']二噻吩(BDT)作为给体单元,以及苯基端基功能化的5-辛基噻吩[3,4-c]吡咯-4,6-二酮(PhC8TPD)衍生物和2-乙基己基烷基-3-氟代噻吩[3,4-b]噻吩-2-甲酸酯(FTT)衍生物这两种不同的受体单元组成。

我们报道了基于RCP-BTT无规共聚物新型空穴传输材料(HTM)的设计与合成,其在钙钛矿太阳能电池(PSC)中展现出比PTB7更高的效率。RCP-BTT的D-A无规共聚策略源自PTB7主链结构,能获得更深的最高占据分子轨道(HOMO)能级并有利于空穴提取。该材料具有高溶解性,在极薄层状态下仍表现出优异成膜性,可与钙钛矿形成有效界面接触。通过对比PTB7器件性能证实,具有更深HOMO能级的RCP-BTT提升了开路电压(Voc)。掺杂后,RCP-BTT的空穴迁移率从~10?? cm2 V?1 s?1提升至~10?3 cm2 V?1 s?1,实现了高效的载流子传输。掺杂型RCP-BTT的光伏性能达到:Voc 1.09V、短路电流密度(Jsc)19.51 mAcm?2、填充因子(FF)69%,效率达14.57%,优于未掺杂样品及掺杂型PTB7。此外,未掺杂RCP-BTT对兼容性PSCs展现出良好耐久性。

研究局限性包括:在钙钛矿太阳能电池及其他半导体应用中,需通过选择合适的给体和受体来进一步调控其物理和光电特性。

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