研究目的
从理论上分析有机太阳能电池(OSC)的物理特性,揭示功率转换效率(PCE)、结构与性能之间的关联,并设计新型A-D-A型小分子以提高器件性能。
研究成果
与参比分子R相比,设计分子M1、M2、M3、M4和M5展现出更优的光电性能。其中M3具有适宜的低能隙值(2.11 eV)、最佳的开路电压值(1.75 eV)以及较高的最大吸收波长值(氯仿中703 nm,气相中672 nm)。所有分子均呈现较高的偶极矩数值,表明其对有机溶剂具有良好的溶解性,有利于太阳能电池器件的制备。
研究不足
该研究是理论性和计算性的,缺乏对所设计分子在实际有机太阳能电池中性能的实验验证。
1:实验设计与方法选择:
研究采用不同泛函(B3LYP、CAM-B3LYP、MPW1PW91和ωB97XD)结合6-31G(d,p)基组对参考分子R进行DFT理论计算,发现MPW1PW91/6-31G(d,p)理论水平最适合后续计算。
2:样本选择与数据来源:
以二噻吩并吡咯(DTP)为富电子给体单元,搭配不同类型π桥和端基受体单元,设计出五种新型A-D-A型小分子M1-M5。
3:实验设备与材料清单:
所有量子化学计算均使用Gaussian 09软件包完成,结构绘制通过GaussView 5.0程序实现。
4:0程序实现。
实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过对比报道化合物R,系统考察了设计分子的几何结构、电子结构、偶极矩、开路电压、重组能及电荷传输特性。
5:数据分析方法:
采用Origin 6.0软件绘制吸收光谱,通过积分方程形式极化连续介质模型(IEFPCM)分别计算气相及氯仿溶剂中的吸收特性。
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