研究目的
开发一种用于全小分子有机太阳能电池(ASM OSCs)的高性能液晶小分子给体(BTR-Cl),其实现了创纪录的13.6%功率转换效率(PCE)。
研究成果
BTR-Cl(一种液晶小分子给体)与非液晶受体Y6的结合开发,使非富勒烯有机太阳能电池(ASM OSCs)实现了13.6%的创纪录光电转换效率(PCE)。这一成果凸显了结晶度和分子间相互作用对优化相分离及器件性能的重要性。
研究不足
该研究强调了在ASM有机太阳能电池中控制相分离的挑战,以及进一步优化分子设计以提高器件性能和可重复性的必要性。
1:实验设计与方法选择:
本研究合成了新型小分子给体BTR-Cl,并与无液晶特性受体Y6进行表征。研究方法采用液晶材料以增强结晶度和分子间相互作用,从而改善相分离效果。
2:样本选择与数据来源:
样本包括BTR-Cl和Y6,分析其光电特性及光伏性能。
3:实验设备与材料清单:
所用仪器包括Keithley 2400源表(用于J-V特性测试)、PerkinElmer Lambda 365分光光度计(用于紫外-可见吸收光谱)以及布鲁克原子力显微镜(用于AFM成像)。
4:实验步骤与操作流程:
有机太阳能电池器件制备过程包括旋涂PEDOT:PSS和活性层,随后热蒸发沉积银电极。器件性能在模拟AM 1.5G太阳光照射下测试。
5:5G太阳光照射下测试。
数据分析方法:
5. 数据分析方法:研究采用GIWAXS分析结晶度,SCLC测量载流子迁移率,TRPL、TPC和TPV分析电荷产生与复合动力学。
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