研究目的
通过氟化改性提升芘基有机半导体性能以应用于OLED和PSC的研究。
研究成果
基于氟化芘的半导体L-F在OLED和PSC应用中均优于其非氟化对应物L-H,这归因于更好的能级排列和薄膜质量。这证明了氟化在提升有机半导体用于光电器件性能方面的有效性。
研究不足
该研究承认,在无掺杂条件下,基于L-H和L-F的钙钛矿太阳能电池(PSCs)性能相对低于基于PTAA的器件,表明需要进一步优化。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过Suzuki偶联反应合成了两种基于芘的有机半导体L-H和L-F,并评估了它们在OLED和PSC中的性能。
2:样品选择与数据来源:
材料由低成本前驱体合成,并采用多种光谱和显微技术进行表征。
3:实验设备与材料清单:
仪器包括Varian Mercury 300 MHz核磁共振仪、Mettler Toledo DSC 1差示扫描量热仪、STAR TGA850热重分析仪、UV-2501PC紫外-可见分光光度计以及Fluorolog Yobin Yvon-SPEX荧光光谱仪。
4:实验步骤与操作流程:
合成过程包括多步反应(如Ullman偶联和Miyaura硼化),随后制备OLED和PSC器件。
5:数据分析方法:
分别通过电流-电压-亮度特性和光伏参数分析OLED与PSC的性能。
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获取完整内容-
Varian Mercury 300 MHz spectrometer
300 MHz
Varian Inc.
Recording 1H and 13C NMR spectra
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Mettler Toledo DSC 1 apparatus
DSC 1
Mettler Toledo
Recording differential scanning calorimetry (DSC) signals
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STAR TGA850 analyzer
TGA850
STAR
Conducting thermogravimetric analysis (TGA) measurements
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UV-2501PC spectrophotometer
UV-2501PC
Carrying out absorption measurements
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Fluorolog Yobin Yvon-SPEX fluorometer
Fluorolog Yobin Yvon-SPEX
Carrying out emission measurements
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