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UCLA楊陽教授《ACS Nano》: Y系列分子的“追本溯源”
2021-12-14  來源:化學與材料科學

  在有機太陽能電池 (OPV)的研究領域,新型非富勒烯受體的開發與利用一直是一項至關重要的研究課題。Y系列非富勒烯受體(Y是Yang的簡寫),由于其窄帶隙,近紅外吸收范圍的特點,已成為高性能有機太陽能電池的重要組成部分。2019年, Y1受體分子創造了12.6%的有機光伏世界紀錄,開創了Y系列受體分子的先河。作為Y系列受體分子的延續,Y3受體分子首次突破了14%的轉換效率, Y6受體分子首次突破了15%的世界記錄,將Y系列受體的研究熱潮推至巔峰。然而,過去三年自從Y6分子發表以后, Y系列分子后續設計并沒有明顯的突破;這段時間OPV的突破主要是由于器件方面的設計,比方說多組分的器件結構。Y系列受體的原創性設計原則一直沒有得到系統性的研究與討論。


  同時,加州大學洛杉磯分校(UCLA)楊陽教授在阿卜杜拉國王科技大學(KAUST)演講時,Craig Combe博士也對Y6受體提出了疑問:What is Y, and Y6? What is the design principle? 基于目前OPV領域的發展現狀和Craig Combe博士的問題,楊陽教授特意在《ACS Nano》期刊上發表了題為 “The Original Design Principles of the Y-Series Nonfullerene Acceptors, from Y1 to Y6” 的展望文章(DOI:10.1021/acsnano.1c10365)。本文系統性的介紹了現有Y系列非富勒烯受體的原創性設計原則,借鑒ITIC 和BZIC的設計思路,利用SP2雜化的氮原子部分取代ITIC SP3雜化的碳原子,提高了其共軛程度,最終拓寬其吸收范圍到達910nm,并達到12.6 %的器件效率。Y3在Y1基礎上引入了氟原子,增強了分子間的氫鍵作用和鹵素間相互作用,改進了分子排列和形貌,并促進了分子內電荷轉移,最終進一步將吸收范圍拓寬至953nm,將器件效率提升至14.8%。通過研究發現,Y1和Y3受體針狀的形貌限制了其性能。為了解決該問題,Y6利用硫原子替換了分子中間的氮原子,不但提供了硫-硫間相互作用,并提供了可以增強材料電子接受能力的d原子軌道,實現了器件性能超過15%的突破。相信在未來,通過側鏈修飾,引入新的雜化原子,替換共軛中心等方法,Y系列受體的性能依然具備提升空間,并為有機光伏領域提供更加卓越的貢獻。 


圖1.  Y系列非富勒烯受體的設計思路 


圖2.  有機光伏電池光電轉化效率發展(Y1 和 Y3 成為拐點)。 


圖3.  新型Y系列非富勒烯受體的設計可能 


  楊陽教授現為美國加州大學洛杉磯分校工學院材料系Carol and Lawrence E. TannasJr. 講座教授。在半導體材料與器件方面有著20余年的研究經驗,創造了該領域的多項世界紀錄。主要研究方向是太陽能及高效能電子器件,在可溶液加工石墨烯,有機光伏, 量子點,CIGS和鈣鈦礦太陽能電池等領域做出了杰出的貢獻。目前課題組具有世界頂尖的有機太陽能電池,鈣鈦礦太陽能電池,鈣鈦礦發光二極管,生物傳感器,薄膜晶體管的研究團隊和實驗設備。課題組在Science, Nat. Mater., Nat. Photon., Nat. Nanotech., Nat. Commun., Chem. Rev., J. Am. Chem. Soc, Adv. Mater. 等著名學術期刊上發表論文450余篇, 所發表論文被引用超過12萬次,H-index 為167。


相關鏈接

1. Yang Yang, The Original Design Principles of the Y-Series Nonfullerene Acceptors, from Y1 to Y6, ACS Nano 2021, ASAP. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.1c10365

2. 楊陽教授,“精彩的Y6故事”,中國科學院半導體研究所報告。https://www.bilibili.com/video/BV1kb4y1i78N/

3. Yuan, J.; Zhang, Y.; Zhou, L.; Zhang, G.; Yip, H.-L.; Lau, T.-K.; Lu, X.; Zhu, C.; Peng, H.; Johnson, P.A.; Leclerc, M.; Cao, Y.; Ulanski, J.; Li, Y.; Zou, Y. Single-Junction Organic Solar Cell with over 15% Efficiency Using Fused-Ring Acceptor with Electron-Deficient Core. Joule 2019, 3, 1140-1151.

4. Wang, R.; Yuan, J.; Wang, R.; Han, G.; Huang, T.; Huang, W.; Xue, J.; Wang, H.C.; Zhang, C.; Zhu, C.; Cheng, P.; Meng, D.; Yi, Y.; Wei, H.; Zou, Y.; Yang, Y. Rational Tuning of Molecular Interaction and Energy Level Alignment Enables High‐Performance Organic Photovoltaics. Adv. Mater. 2019, 31, 1904215.

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(責任編輯:xu)
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