【摘 要】
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非富勒烯小分子受体(NF-SMAs)由于具有易调节的吸收光谱和电子能级、良好的活性层形貌、确定的分子结构等优点受到广泛关注。本论文重点介绍了具有稠环核心和非稠环核心的A-D-A
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非富勒烯小分子受体(NF-SMAs)由于具有易调节的吸收光谱和电子能级、良好的活性层形貌、确定的分子结构等优点受到广泛关注。本论文重点介绍了具有稠环核心和非稠环核心的A-D-A型NF-SMAs的研究现状及其进展。针对目前NF-SMAs存在问题,本文设计并合成了基于噻吩并异苯并吡喃的A-D-A型NF-SMAs,系统研究了材料结构与性能关系。本论文具体研究如下:1、设计合成了NF-SMAs BTPT-BR和BTPT-BRCN,并以聚合物PTB7-Th为给体材料,制作了有机太阳能电池(OSCs)。研究发现,BTPT-BR和BTPT-BRCN的光学带隙(Eg)分别为1.58和1.49 e V。与BTPT-BRCN相比,BTPT-BR与PTB7-Th的能级更匹配,吸收光谱互补性更好。基于PTB7-Th:BTPT-BR的OSCs的外量子效率(EQE)达到了65%以上。并且,BTPT-BR的电子-空穴迁移率更高和更平衡,器件表现出更高的短路电流(Jsc)和填充因子(FF)。基于PTB7-Th:BTPT-BR的OSCs取得了6.47%的最高能量转换效率(PCE)及1.03 V的高开路电压(Voc)。基于PTB7-Th:BTPT-BRCN的OSCs取得了3.36%的PCE和0.95 V的Voc。2、设计并合成了NF-SMAs TT2TC-2Cl和TT2TC-2D,通过连接不同的端基来调节分子的吸收和能级。NF-SMAs引入并噻吩单元,使分子共轭延长,π-π堆积加强,吸收范围变宽。研究发现:TT2TC-2Cl显示出宽且强烈的紫外-可见吸收,其Eg分别为1.43 e V。研究TT2TC-2Cl和TT2TC-2D的电化学性能发现,它们的最高占据分子轨道(HOMO)能级分别为-5.26和-5.42 e V,最低未占据分子轨道(LUMO)能级分别为-3.58和-3.52 e V。基于PTB7-Th:TT2TC-2Cl的OSCs实现了3.96%的PCE和0.78 V的Voc。基于PBDB-T:TT2TC-2D的OSCs取得了2.43%的PCE和1.14 V的Voc。
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