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oe1(光电查) - 科学论文

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  • 小分子非富勒烯受体的端基工程:二氧化苯并噻吩的影响

    摘要: 本研究中,选用含磺?;姆舛嘶疟讲⑧绶远趸镏票阜歉焕障┦芴錓TBC。该受体具有给体-受体-给体(A-D-A)结构,以茚并二噻吩[3,2-b]噻吩(IDTT)为富电子核单元。强吸电子磺?;ピ棺贤?可见吸收延伸至近红外区域,并呈现较低的前线分子轨道能级(LUMO/HOMO:-4.13 eV/-5.61 eV)及1.48 eV的窄带隙。与经典小分子受体2-(3-氧代-2,3-二氢茚-1-亚基)丙二腈封端的茚并二噻吩[3,2-b]噻吩(ITIC)相比,这些参数表现更优。采用氟化共轭聚合物FTAZ作为给体、ITBC作为受体构建有机太阳能电池,实现了4.17%的能量转换效率。结果表明苯并噻吩二氧化物是ITBC的新型吸电子封端单元,可作为有机太阳能电池的电子受体材料。

    关键词: 稠环共轭体系、非富勒烯受体、高效光伏器件、二氧化苯并噻吩、有机太阳能电池

    更新于2025-09-04 15:30:14

  • 梯形非环芳烃双(噻吩并[3,2-b]噻吩并)环戊二烯并芴作为非富勒烯受体的有前途构建单元

    摘要: 通过将噻吩并噻吩与芴核从9,9-二辛基-2,7-双(噻吩并[3,2-b]噻吩-2-基)芴-3,6-二羧酸二甲酯合成子出发进行融合,设计并合成了梯形非环芳烃(双(噻吩并[3,2-b]噻吩)环戊芴(BTTF))。以BTTF作为中心给体单元,采用1,1-二氰亚甲基-3-茚满酮(IC)作为外围受体单元,制备了一种新型受体-给体-受体(A-D-A)型非富勒烯小分子(BTTFIC)。BTTFIC的最高占据分子轨道(HOMO)和最低未占分子轨道(LUMO)能级分别位于-5.56和-3.95 eV,呈现出1.58 eV的低光学带隙。令人鼓舞的是,基于BTTFIC与典型宽/窄带隙聚合物给体(PBDB-T,1.82 eV;PTB7-Th,1.58 eV)共混的聚合物太阳能电池实现了超过8%的功率转换效率(PBDB-T:BTTFIC为8.78±0.18%,PTB7-Th:BTTFIC为8.18±0.29%)。这些结果凸显了梯形BTTF在制备具有扩展共轭骨架的非富勒烯受体方面的优势。

    关键词: 梯形芳烃、非富勒烯受体、体异质结、聚合物太阳能电池、多环芳烃

    更新于2025-09-04 15:30:14