Understanding energetic disorder in electron-deficient-core-based non-fullerene solar cells

部分 有机太阳能电池 接受者 富勒烯 材料科学 电子迁移率 电子传输链 烷基 电子受体 限制 分子 小分子 化学物理 电子 光化学 化学 纳米技术 光电子学 立体化学 有机化学 物理 聚合物 机械工程 生物化学 量子力学 工程类 复合材料 凝聚态物理
作者
Jun Yuan,Chujun Zhang,Honggang Chen,Can Zhu,Sin Hang Cheung,Beibei Qiu,Fangfang Cai,Qingya Wei,Wei Liu,Hang Yin,Rui Zhang,Jidong Zhang,Ye Liu,Huotian Zhang,Weifang Liu,Hongjian Peng,Junliang Yang,Lei Meng,Feng Gao,Shu Kong So
出处
期刊:Science China-chemistry [Springer Science+Business Media]
卷期号:63 (8): 1159-1168 被引量:116
标识
DOI:10.1007/s11426-020-9747-9
摘要

Recent advances in material design for organic solar cells (OSCs) are primarily focused on developing near-infrared non-fullerene acceptors, typically A-DA′D-A type acceptors (where A abbreviates an electron-withdrawing moiety and D, an electron-donor moiety), to achieve high external quantum efficiency while maintaining low voltage loss. However, the charge transport is still constrained by unfavorable molecular conformations, resulting in high energetic disorder and limiting the device performance. Here, a facile design strategy is reported by introducing the "wing" (alkyl chains) at the terminal of the DA′D central core of the A-DA′D-A type acceptor to achieve a favorable and ordered molecular orientation and therefore facilitate charge carrier transport. Benefitting from the reduced disorder, the electron mobilities could be significantly enhanced for the "wing"-containing molecules. By carefully changing the length of alkyl chains, the mobility of acceptor has been tuned to match with that of donor, leading to a minimized charge imbalance factor and a high fill factor (FF). We further provide useful design strategies for highly efficient OSCs with high FF.
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
缥缈幻柏发布了新的文献求助10
1秒前
Zhy完成签到,获得积分10
1秒前
流星雨完成签到,获得积分10
2秒前
科研通AI6.2应助初景采纳,获得10
3秒前
流星雨发布了新的文献求助10
5秒前
7秒前
7秒前
8秒前
顾矜应助Fyq采纳,获得10
8秒前
skhhh完成签到 ,获得积分10
10秒前
juzi发布了新的文献求助10
11秒前
彭于晏应助h111采纳,获得10
12秒前
12秒前
彭于晏应助缥缈幻柏采纳,获得10
12秒前
13秒前
20秒前
Miracle_wh完成签到 ,获得积分10
20秒前
无极微光发布了新的文献求助20
22秒前
豆软米发应助噼里啪啦采纳,获得10
22秒前
神勇鼠标发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
大笨猫猫发布了新的文献求助10
25秒前
26秒前
26秒前
思源应助su采纳,获得10
27秒前
刘一手发布了新的文献求助10
28秒前
三席发布了新的文献求助50
29秒前
胖虎发布了新的文献求助10
31秒前
31秒前
缥缈的铅笔完成签到,获得积分10
32秒前
9Songs发布了新的文献求助10
33秒前
科研小白完成签到,获得积分10
34秒前
34秒前
36秒前
36秒前
36秒前
37秒前
leo发布了新的文献求助10
37秒前
怡然乐巧发布了新的文献求助10
38秒前
39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
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Malcolm Fraser : a biography 700
Handbook of Optical Systems,Volume 6:Advanced Physical Optics 666
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 6514652
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8308085
关于积分的说明 17754250
捐赠科研通 5616512
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2924702
邀请新用户注册赠送积分活动 1901723
关于科研通互助平台的介绍 1763118