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西安交大在有機太陽能電池給體和受體材料多層次結構控制方面取得進展
2016-12-22  來源:中國聚合物網
  有機太陽能電池是由有機半導體電子給體和受體材料共混形成,其易于制備、柔性可彎折和適于大規模生產等特點使其具有光明的前景。目前,雖然有機太陽能電池的最高效率已突破12%,但相對較低的能量轉換效率和穩定性問題仍是制約其商業化的主要瓶頸。新材料設計及多層次形貌的優化是解決以上問題的主要策略,其中多層次結構分布的控制尤為困難。由于多層級結構受到給體和受體材料配對選擇的影響。西安交大科研人員分別從受體和給體材料兩個不同的方向作為出發點,成功的獲得了多層次結構分布的控制方法,并獲得了給、受體配對的一般性規律。
  在受體材料方面,西安交通大學金屬材料強度國家重點實驗室馬偉教授課題組和香港科技大學顏河教授合作,通過調整分子結構設計出一對異構給體聚合物:強結晶性的PTFB-P和弱結晶性的PTFB-O。通過與富勒烯受體和非富勒烯受體分別共混后發現:小分子非富勒烯受體與結晶性弱的給體共混時可以獲得更高的轉化效率;而富勒烯受體則與結晶性強的給體共混時表現出更好的性能。該規律也影響了多層級結構的演變。基于新型給體聚合物(PTFB-O)的非富勒烯有機太陽能電池獲得了10.9%的高轉化效率。這一結果為設計非富勒烯有機太陽能電池的給體聚合物提供了極其重要的洞見、參考和指導。該研究成果發表在Nature Communications上,題目 “Donor polymer design enables efficient non-fullerene organic solar cells”(給體聚合物設計使得非富勒烯有機太陽能電池獲得高效率)。西安交通大學為該工作的第一通訊作者單位。
  同時,在給體材料方面,馬偉教授課題組和國家納米科學中心魏志祥研究員的科研團隊合作,首先設計了三種新型不同數量氟原子取代的小分子給體BTID-0F, BTID-1F和BTID-2F,并觀察到其與富勒烯受體配合時表現出了優良的性能。詳細的結構分析發現,分子氟化使得活性層多層次形貌逐步優化(包括相區純度的提高、層級結構的形成和縱向分布等),并在此基礎上獲得了11.3%的高轉化效率。這一效率是目前小分子富勒烯體系有機太陽能電池的最高值。該工作以西安交通大學作為共同通訊作者單位也發表在Nature Communications上。
  這兩項研究得到了科技部“國家重點研發計劃”項目,國家自然科學基金,西安交通大學青年拔尖人才計劃基金支持和美國伯克利國家實驗室提供的機時支持。
  文章鏈接:
  (1)http://www.nature.com/articles/ncomms13094
  (2)http://www.nature.com/articles/ncomms13740
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