亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

An Unfused‐Core‐Based Nonfullerene Acceptor Enables High‐Efficiency Organic Solar Cells with Excellent Morphological Stability at High Temperatures

有机太阳能电池 接受者 材料科学 芯(光纤) 理论(学习稳定性) 纳米技术 聚合物 计算机科学 复合材料 物理 机器学习 凝聚态物理
作者
Shuixing Li,Lingling Zhan,Feng Liu,Jie Ren,Minmin Shi,Chang‐Zhi Li,Thomas P. Russell,Hongzheng Chen
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:30 (6) 被引量:429
标识
DOI:10.1002/adma.201705208
摘要

Abstract Most nonfullerene acceptors developed so far for high‐performance organic solar cells (OSCs) are designed in planar molecular geometry containing a fused‐ring core. In this work, a new nonfullerene acceptor of DF‐PCIC is synthesized with an unfused‐ring core containing two cyclopentadithiophene (CPDT) moieties and one 2,5‐difluorobenzene (DFB) group. A nearly planar geometry is realized through the F···H noncovalent interaction between CPDT and DFB for DF‐PCIC. After proper optimizations, the OSCs with DF‐PCIC as the acceptor and the polymer PBDB‐T as the donor yield the best power conversion efficiency (PCE) of 10.14% with a high fill factor of 0.72. To the best of our knowledge, this efficiency is among the highest values for the OSCs with nonfullerene acceptors owning unfused‐ring cores. Furthermore, no obvious morphological changes are observed for the thermally treated PBDB‐T:DF‐PCIC blended films, and the relevant devices can keep ≈70% of the original PCEs upon thermal treatment at 180 °C for 12 h. This tolerance of such a high temperature for so long time is rarely reported for fullerene‐free OSCs, which might be due to the unique unfused‐ring core of DF‐PCIC. Therefore, the work provides new idea for the design of new nonfullerene acceptors applicable in commercial OSCs in the future.
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
复杂的泥猴桃完成签到,获得积分10
刚刚
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
Ava应助点点zzz采纳,获得10
4秒前
科研通AI5应助科研小白采纳,获得10
6秒前
14秒前
18秒前
20秒前
九黎发布了新的文献求助10
20秒前
Akim应助yyyy采纳,获得10
21秒前
webmaster完成签到,获得积分10
26秒前
27秒前
科研小白发布了新的文献求助10
27秒前
噔噔完成签到,获得积分10
27秒前
大英留子千早爱音完成签到,获得积分10
33秒前
35秒前
慕青应助科研小白采纳,获得10
49秒前
ceeray23发布了新的文献求助20
49秒前
51秒前
愉快凡旋发布了新的文献求助10
53秒前
54秒前
1分钟前
科研小白发布了新的文献求助10
1分钟前
叶123完成签到,获得积分10
1分钟前
爱撒娇的无施完成签到,获得积分10
1分钟前
努力科研完成签到,获得积分10
1分钟前
Alex发布了新的文献求助30
1分钟前
1分钟前
吾日三省吾身完成签到 ,获得积分10
1分钟前
努力科研发布了新的文献求助10
1分钟前
小鱼完成签到,获得积分10
1分钟前
我是老大应助风止采纳,获得10
1分钟前
WizBLue发布了新的文献求助30
1分钟前
1分钟前
梦回应助长情黄蜂采纳,获得10
1分钟前
CodeCraft应助长情黄蜂采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
香蕉觅云应助科研小白采纳,获得10
1分钟前
风止发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
yyyy发布了新的文献求助10
2分钟前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Mechanistic Modeling of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Pipes 2500
Structural Load Modelling and Combination for Performance and Safety Evaluation 1000
Conference Record, IAS Annual Meeting 1977 610
電気学会論文誌D(産業応用部門誌), 141 巻, 11 号 510
Virulence Mechanisms of Plant-Pathogenic Bacteria 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3561907
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3135509
关于积分的说明 9412416
捐赠科研通 2835888
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1558793
邀请新用户注册赠送积分活动 728452
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 716865