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!

Non‐fused Star‐shape Giant Trimer Electron Acceptors for Organic Solar Cells with Efficiency over 19%

三聚体 有机太阳能电池 平面度测试 材料科学 能量转换效率 产量(工程) 分子间力 化学物理 溶解度 活动层 分子动力学 化学 纳米技术 光电子学 计算化学 聚合物 结晶学 图层(电子) 分子 有机化学 二聚体 冶金 复合材料 薄膜晶体管
作者
Wen Zhou,Jiabin Liu,Jiaping Xie,Shiyong You,Jiawei Deng,Fan Yu,Sang-Yong Jeong,Han Young Woo,Feiyan Wu,Lie Chen
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
被引量:13
标识
DOI:10.1002/anie.202415141
摘要

Abstract Organic solar cells (OSCs) based on giant molecular acceptors (GMAs) have attracted extensive attention due to their excellent power conversion efficiency (PCE) and operation stability. However, the large conjugated plane of GMAs poses great challenges in regulating the solubility, over‐size aggregation and yield, which in turn further constrains their development in commercial products. Herein, we employ a non‐fused skeleton strategy to develop novel non‐fused star‐shape trimers (3BTT6F and 3BTT6Cl) for improving device performance. Single‐bond linkage can break the rigid planarity to form a 3D architecture, generating multidimensional charge transfer pathways. Importantly, the non‐fused skeleton strategy can not only significantly improve solubility and synthesis yield, but also effectively suppress molecular excessive aggregation. Consequently, due to the optimized film‐forming process and charge dynamics, 3BTT6F‐based binary device obtains a high PCE of 17.52 %, which is significantly higher than the reported fully fused trimers. Excitingly, 3BTT6F‐based ternary device even obtains a top‐level PCE of 19.26 %. Furthermore, the non‐fused star‐shape configuration also endows these acceptors with enhanced intermolecular interaction in the active layer, demonstrating excellent operational stability. Our work emphasizes the potential of non‐fused star‐shape trimers, providing a new pathway for achieving highly efficient and stable 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
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
LeaF发布了新的文献求助30
3秒前
感冒药完成签到 ,获得积分10
5秒前
shame完成签到 ,获得积分10
8秒前
黄树明发布了新的文献求助10
8秒前
Rn完成签到 ,获得积分0
8秒前
香蕉觅云应助GDL采纳,获得10
9秒前
dadabad完成签到 ,获得积分10
12秒前
毛舒敏完成签到 ,获得积分10
13秒前
swimming完成签到 ,获得积分10
15秒前
阿南完成签到 ,获得积分10
16秒前
20秒前
爆米花应助黄树明采纳,获得10
21秒前
Fxy完成签到 ,获得积分10
23秒前
abc乐荷发布了新的文献求助10
24秒前
24秒前
26秒前
丘比特应助阳胜军采纳,获得10
27秒前
quzhenzxxx完成签到 ,获得积分10
28秒前
喵喵发布了新的文献求助10
29秒前
30秒前
我不是哪吒完成签到 ,获得积分10
30秒前
奋斗的朋友完成签到 ,获得积分10
34秒前
35秒前
Ren完成签到 ,获得积分10
36秒前
Zyc完成签到 ,获得积分10
36秒前
喵喵完成签到,获得积分10
37秒前
郭子仪发布了新的文献求助10
38秒前
gzwhh发布了新的文献求助10
39秒前
Yingkun_Xu完成签到,获得积分10
41秒前
abc乐荷完成签到,获得积分10
42秒前
如愿常隐行完成签到 ,获得积分10
43秒前
zh123完成签到,获得积分10
44秒前
董小妍完成签到 ,获得积分10
48秒前
Owen应助gzwhh采纳,获得30
54秒前
郭子仪完成签到,获得积分10
54秒前
大模型应助不安的鸡翅采纳,获得10
56秒前
完美世界应助呆萌的亦竹采纳,获得10
57秒前
58秒前
59秒前
大帅比完成签到 ,获得积分10
1分钟前
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
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1000
The Composition and Relative Chronology of Dynasties 16 and 17 in Egypt 1000
Russian Foreign Policy: Change and Continuity 800
Real World Research, 5th Edition 800
Qualitative Data Analysis with NVivo By Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley · 2024 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5714084
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5220378
关于积分的说明 15272661
捐赠科研通 4865670
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2612250
邀请新用户注册赠送积分活动 1562416
关于科研通互助平台的介绍 1519611