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]
卷期号:64 (3): e202415141-e202415141 被引量:26
标识
DOI:10.1002/anie.202415141
摘要

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
爆米花应助YanqiZhang采纳,获得10
1秒前
蜜儿发布了新的文献求助20
1秒前
考拉完成签到 ,获得积分10
2秒前
3秒前
corainder发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
科研通AI6.4应助害羞天荷采纳,获得10
5秒前
卞百发布了新的文献求助200
5秒前
7秒前
锡则宇完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
陈陈陈发布了新的文献求助10
8秒前
星辰大海应助chongtse采纳,获得10
8秒前
甜蜜的物语完成签到,获得积分10
8秒前
10秒前
11秒前
现代的妍完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
14秒前
mio关注了科研通微信公众号
14秒前
李健应助风语过采纳,获得10
14秒前
15秒前
烟花应助GXL采纳,获得10
16秒前
17秒前
ALDXL驳回了Ava应助
17秒前
18秒前
老大发布了新的文献求助20
19秒前
我是老大应助风清扬采纳,获得10
19秒前
YanqiZhang发布了新的文献求助10
19秒前
20秒前
20秒前
天天快乐应助coco采纳,获得10
21秒前
sci_accept发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
包容的若风完成签到,获得积分10
22秒前
xzy998应助蓝晶石采纳,获得10
22秒前
23秒前
害羞天荷发布了新的文献求助10
24秒前
24秒前
文献文献发布了新的文献求助10
25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
Applied Min-Max Approach to Missile Guidance and Control 3000
Metallurgy at high pressures and high temperatures 2000
Inorganic Chemistry Eighth Edition 1200
High Pressures-Temperatures Apparatus 1000
Free parameter models in liquid scintillation counting 1000
Standards for Molecular Testing for Red Cell, Platelet, and Neutrophil Antigens, 7th edition 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6318562
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8134934
关于积分的说明 17053369
捐赠科研通 5373473
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2852379
邀请新用户注册赠送积分活动 1830192
关于科研通互助平台的介绍 1681830