已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Ethylenedioxythiophene‐Based Small Molecular Donor with Multiple Conformation Locks for Organic Solar Cells with Efficiency of 19.3 %

有机太阳能电池 材料科学 聚(3,4-亚乙基二氧噻吩) 聚合物 化学 组合化学 纳米技术 有机化学 导电聚合物
作者
Qian Xie,Xiangmeng Deng,Chaowei Zhao,Jie Fang,Dongdong Xia,Yuefeng Zhang,Feng Ding,Jiali Wang,Mengdi Li,Zhou Zhang,Chengyi Xiao,Xunfan Liao,Lang Jiang,Bin Huang,Runying Dai,Weiwei Li
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:63 (25) 被引量:17
标识
DOI:10.1002/anie.202403015
摘要

Ternary organic solar cells (T-OSCs) represent an efficient strategy for enhancing the performance of OSCs. Presently, the majority of high-performance T-OSCs incorporates well-established Y-acceptors or donor polymers as the third component. In this study, a novel class of conjugated small molecules has been introduced as the third component, demonstrating exceptional photovoltaic performance in T-OSCs. This innovative molecule comprises ethylenedioxythiophene (EDOT) bridge and 3-ethylrhodanine as the end group, with the EDOT unit facilitating the creation of multiple conformation locks. Consequently, the EDOT-based molecule exhibits two-dimensional charge transport, distinguishing it from the thiophene-bridged small molecule, which displays fewer conformation locks and provides one-dimensional charge transport. Furthermore, the robust electron-donating nature of EDOT imparts the small molecule with cascade energy levels relative to the electron donor and acceptor. As a result, OSCs incorporating the EDOT-based small molecule as the third component demonstrate enhanced mobilities, yielding a remarkable efficiency of 19.3 %, surpassing the efficiency of 18.7 % observed for OSCs incorporating thiophene-based small molecule as the third component. The investigations in this study underscore the excellence of EDOT as a building block for constructing conjugated materials with multiple conformation locks and high charge carrier mobilities, thereby contributing to elevated photovoltaic performance in OSCs.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
汉堡包应助糊糊采纳,获得10
刚刚
hugo完成签到,获得积分20
1秒前
1秒前
3秒前
英姑应助王槿采纳,获得10
3秒前
阿洁完成签到,获得积分10
3秒前
xhj666发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
5秒前
君寻完成签到 ,获得积分10
6秒前
kk发布了新的文献求助10
7秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得30
7秒前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
天天快乐应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
慕青应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
sci发布了新的文献求助10
8秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
木兆完成签到 ,获得积分10
8秒前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
李健应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
8秒前
Ava应助神海采纳,获得10
8秒前
8秒前
8秒前
kk发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
10秒前
难过的丹烟完成签到,获得积分10
10秒前
wsx发布了新的文献求助10
10秒前
liaojun发布了新的文献求助10
10秒前
亦亦完成签到 ,获得积分10
13秒前
15秒前
盒饭飞仙完成签到 ,获得积分10
16秒前
小小孟同学完成签到,获得积分20
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
Fermented Coffee Market 2000
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
A Treatise on the Mathematical Theory of Elasticity 500
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits : Second revised edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5252862
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4416425
关于积分的说明 13749709
捐赠科研通 4288588
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2352985
邀请新用户注册赠送积分活动 1349757
关于科研通互助平台的介绍 1309396