與其他類型的太陽能電池相比,有機太陽能電池的光電轉(zhuǎn)化效率還有一定差距。如何獲得高光電轉(zhuǎn)換效率的有機小分子/寡聚物電池材料存在巨大挑戰(zhàn)。最近,北京理工大學(xué)化學(xué)學(xué)院王金亮課題組聯(lián)合華南理工大學(xué)吳宏濱課題組、美國伯克利勞倫斯國家實驗室劉烽在這一方面取得新突破。
他們利用基于氟代苯并噻二唑作為缺電子單元,引達?。╥dt)作為富電子單元,聯(lián)二噻吩作為封端單元的寡聚物材料,與富勒烯衍生物共混獲得光電轉(zhuǎn)化效率高達9.1%和填充因子高達0.77的有機太陽能電池器件。兩者分別創(chuàng)下目前基于idt模塊構(gòu)筑的有機太陽能電池的給體材料中的最高紀(jì)錄和有機太陽能電池中的最高紀(jì)錄。這一研究成果在線發(fā)表在《美國化學(xué)會志》上。
另外,其部分工作為系統(tǒng)研究小分子、寡聚物到聚合物的關(guān)系搭建了橋梁,便于更深入地揭示“結(jié)構(gòu)—性能”間的構(gòu)效關(guān)系。
他們利用基于氟代苯并噻二唑作為缺電子單元,引達?。╥dt)作為富電子單元,聯(lián)二噻吩作為封端單元的寡聚物材料,與富勒烯衍生物共混獲得光電轉(zhuǎn)化效率高達9.1%和填充因子高達0.77的有機太陽能電池器件。兩者分別創(chuàng)下目前基于idt模塊構(gòu)筑的有機太陽能電池的給體材料中的最高紀(jì)錄和有機太陽能電池中的最高紀(jì)錄。這一研究成果在線發(fā)表在《美國化學(xué)會志》上。
另外,其部分工作為系統(tǒng)研究小分子、寡聚物到聚合物的關(guān)系搭建了橋梁,便于更深入地揭示“結(jié)構(gòu)—性能”間的構(gòu)效關(guān)系。