Electronic Configuration Tuning of Centrally Extended Non‐Fullerene Acceptors Enabling Organic Solar Cells with Efficiency Approaching 19 %

有机太阳能电池 接受者 富勒烯 三元运算 电子受体 能量转换效率 材料科学 分子内力 化学物理 结晶度 纳米技术 化学 光化学 光电子学 立体化学 有机化学 计算机科学 聚合物 物理 复合材料 程序设计语言 凝聚态物理
作者
Tainan Duan,Wanying Feng,Yulu Li,Zhixiang Li,Zhe Zhang,Huazhe Liang,Hongbin Chen,Cheng Zhong,Seonghun Jeong,Changduk Yang,Shanshan Chen,Shirong Lu,Олег А. Ракитин,Chenxi Li,Xiangjian Wan,Bin Kan,Yongsheng Chen
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:62 (42) 被引量:56
标识
DOI:10.1002/anie.202308832
摘要

In the molecular optimizations of non-fullerene acceptors (NFAs), extending the central core can tune the energy levels, reduce nonradiative energy loss, enhance the intramolecular (donor-acceptor and acceptor-acceptor) packing, facilitate the charge transport, and improve device performance. In this study, a new strategy was employed to synthesize acceptors featuring conjugation-extended electron-deficient cores. Among these, the acceptor CH-BBQ, embedded with benzobisthiadiazole, exhibited an optimal fibrillar network morphology, enhanced crystallinity, and improved charge generation/transport in blend films, leading to a power conversion efficiency of 18.94 % for CH-BBQ-based ternary organic solar cells (OSCs; 18.19 % for binary OSCs) owing to its delicate structure design and electronic configuration tuning. Both experimental and theoretical approaches were used to systematically investigate the influence of the central electron-deficient core on the properties of the acceptor and device performance. The electron-deficient core modulation paves a new pathway in the molecular engineering of NFAs, propelling relevant research forward.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
XinX完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
zxyhb发布了新的文献求助30
2秒前
2秒前
2秒前
3089ggf发布了新的文献求助10
3秒前
黄小柒完成签到,获得积分20
3秒前
铁锤发布了新的文献求助20
4秒前
情怀应助温婉的念文采纳,获得10
4秒前
ll完成签到,获得积分20
4秒前
Laly完成签到,获得积分20
4秒前
ttzziy完成签到,获得积分10
5秒前
wcyshunlibiye完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
6秒前
6秒前
dg_fisher发布了新的文献求助10
6秒前
没有香菜完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
美丽的安发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
ttzziy发布了新的文献求助10
7秒前
好纠结发布了新的文献求助10
7秒前
田様应助第二只羽毛采纳,获得10
8秒前
9秒前
9秒前
FashionBoy应助hxw采纳,获得10
10秒前
荣佳雯发布了新的文献求助10
10秒前
高高高高高一剑完成签到,获得积分20
11秒前
ll发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
江姜完成签到 ,获得积分10
12秒前
小葱头应助Furmark_14采纳,获得30
12秒前
DOODBYE发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
Amber-GXY发布了新的文献求助30
13秒前
Dawang关注了科研通微信公众号
14秒前
14秒前
15秒前
可爱台灯完成签到 ,获得积分10
17秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Relation between chemical structure and local anesthetic action: tertiary alkylamine derivatives of diphenylhydantoin 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Principles of town planning : translating concepts to applications 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6064994
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7897282
关于积分的说明 16319895
捐赠科研通 5207640
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2786040
邀请新用户注册赠送积分活动 1768784
关于科研通互助平台的介绍 1647673