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Regulating Phase Separation Kinetics for High‐Efficiency and Mechanically Robust All‐Polymer Solar Cells

材料科学 三元运算 能量转换效率 结晶度 聚合物太阳能电池 有机太阳能电池 活动层 聚合物 光活性层 接受者 轨道能级差 化学工程 分子 纳米技术 有机化学 光电子学 薄膜晶体管 图层(电子) 复合材料 化学 工程类 程序设计语言 物理 计算机科学 凝聚态物理
作者
Jianqiu Wang,Yafei Wang,Kaihu Xian,Jiawei Qiao,Zhihao Chen,Pengqing Bi,Tao Zhang,Zhong Zheng,Xiaotao Hao,Long Ye,Shaoqing Zhang,Jianhui Hou
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (1) 被引量:33
标识
DOI:10.1002/adma.202305424
摘要

All-polymer solar cells (all-PSCs) possess excellent operation stability and mechanical robustness than other types of organic solar cells, thereby attracting considerable attention for wearable flexible electron devices. However, the power conversion efficiencies (PCEs) of all-PSCs are still lagging behind those of small-molecule-acceptor-based systems owing to the limitation of photoactive materials and unsatisfactory blend morphology. In this work, a novel terpolymer, denoted as PBDB-TFCl (poly4,8-bis(5-(2-ethylhexyl)-4-fluorothiophen-2-yl)benzo[1,2-b:4,5-b″]dithiophene-1,3-bis(2-ethylhexyl)-5,7-di(thiophen-2-yl)-4H,8H-benzo[1,2-c:4,5-c″]dithiophene-4,8-dione-4,8-bis(4-chloro-5-(2-ethylhexyl)thiophen-2-yl)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene), is used as an electron donor coupled with a ternary strategy to optimize the performance of all-PSCs. The addition of PBDB-TCl unit deepens the highest occupied molecular orbital energy level, reducing voltage losses. Moreover, the introduction of the guest donor (D18-Cl) effectively regulates the phase-transition kinetics of PBDB-TFCl:D18-Cl:PY-IT during the film formation, leading to ideal size of aggregations and enhanced crystallinity. PBDB-TFCl:D18-Cl:PY-IT devices exhibit a PCE of 18.6% (certified as 18.3%), judged as the highest value so far obtained with all-PSCs. Besides, based on the ternary active layer, the manufactured 36 cm
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