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顏河&劉峰AEM:非富勒烯受體上不對稱烷氧基取代實現高性能OSC
近年來,高性能非富勒烯受體(NFA)的出現徹底改變了有機太陽能電池(OSC)領域的發展,這是因為NFA可以提供容易調節的化學結構和能級,從而實現高效率和高穩定性。目前,光電轉換效率(PCE)超過16%的幾種最先進的NFA大多數基於Y系列。
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對稱誘導有序組裝實現基於苝二亞胺高性能非富勒烯OSC
有機半導體的可控組裝為深入了解其結構與性質關係開闢了一條途徑,在此基礎上,辨別有機半導體的組裝可以實現相關性能的改善。然而,對其分子可控性的詳細研究目前仍具有挑戰性。儘管如此,基於PDI的OSC的性能仍然遠遠落後,更多的研究工作應致力於探索更多的新型PDI分子,以實現更高效的OSC。鑑於此,近日,香港科技大學顏河教授、清華大學王朝暉教授和中科院化學所Meng Dong等人最新報導了基於兩種PDI型分子融合心環烯的受體分子(CRP-1和CRP-2),並製備出高效非富勒烯OSC。
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顏河:含硒雜環非富勒烯受體製備效率超過16%的有機太陽能電池
小分子受體(SMA)具有許多吸引人的特性,並能夠實現富勒烯受體無法實現的高效有機太陽能電池(OSC),因此得到了廣泛的研究關注。最近,以Y6為代表的新型小分子受體以及其衍生物受到廣泛關注,以Y6為受體製備的高性能OSC其文獻效率高達15.7%。Y6的發現啟發了OSC領域對這類重要材料的結構性能關係進行研究,並對其進行了進一步的修飾改性。
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EES:微調非富勒烯受體上側鏈取向促進OSC效率高達17.7%
非富勒烯受體(NFA)由於其高度可調的形態與光電特性,已成為有機太陽能電池(OSC)領域中最重要的研究主題之一。 最近,Y系列NFA的飛速發展使OSC領域發生了巨大轉變,製備的相應器件效率現已超過17%。
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...純有機單分子白光——調節烷氧取代基實現共增強的螢光磷光雙發射
從最初對白光的認識,到實驗模擬合成白光,多種理論被提出甚至被應用在顯示和照明設備上。其中,多組分白光被應用得比較早,但是其有相分離、顏色老化、不易加工、穩定性低等缺點,而單分子白光的出現打破了這些局限,吸引了研究者們的興趣。 利用螢光-磷光雙發射是實現單分子白光的有效手段。這種方法的優勢是利用一種有機材料就可以實現白光發射。
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非滷代溶劑延遲處理方法製備高效非富勒烯OPV
使用非滷代溶劑是規模化生產聚合物太陽能電池(PSCs)的重要要求之一。然而,目前高性能的PSCs大多是使用滷代溶劑來獲得的,得以保證良好的溶解性和形貌。最近,四川大學彭強教授和香港科技大學顏河教授聯合報導了使用非滷溶劑(甲苯)製備的高性能PSCs,效率達到了17.33%。
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非富勒烯小分子受體的烷基鏈工程用於溶液加工有機太陽能電池
通過開發新的光活性給體和受體材料,有機太陽能電池的光電轉換效率(PCE)已超過17%。與傳統的富勒烯受體相比,非富勒烯受體(NFA)具有低帶隙、能級可調、近紅外吸收強、平面性好、結晶度可調等優點。基於NFA的OSC不僅具有更高的PCE,而且在某些情況下還具有更好的操作穩定性。
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川師大曹鵬:烯基疊氮參與的不對稱烯丙基烷基化反應
烯丙基底物上芳基的位置和電性對產率和對映選擇性幾乎沒有影響。該反應也適用於稠環(α-或β-萘基)和雜芳基(3-噻吩基或3-吲哚基)取代底物。對於烯基疊氮來說,烷基,芳基,烷氧基,滷代,羰基,硝基,酯,CF3和氰基均耐受,但鄰位取代的芳基不耐受,α-烷基或烯基取代的乙烯基疊氮化物未反應。
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南科大何鳳團隊合成非富勒烯三維網絡結構的高效太陽能電池受體材料
近日,南方科技大學化學系副教授何鳳課題組在能源領域頂級期刊Joule發表最新研究成果,介紹了團隊合成的一種定位三氟甲基取代的高效有機太陽能電池受體材料,該材料可通過H/J聚集的協同作用形成具有更多電子跳躍傳輸結點的三維網絡結構,可極大改善電荷在分子間的傳輸
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顏河&張茂傑:17%效率!PM7替代PM6再次刷新單結二元PSC最高值
然而,由於活性層的穩定性不足和目前所需材料的成本高,要實現大規模應用還有很長的路要走。雖然已經嘗試了幾種方法來改善psc的光伏性能,包括採用疊層結構和三元(多元)組分系統,這兩種結構確實取得了巨大的進步,但考慮到工業生產的便利性,單結二元psc仍然是首選。
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非富勒烯受體的偶極矩與基於P3HT的OSC活性層形貌之間的相關性
基於P3HT和非富勒烯受體(NFA)的有機太陽能電池(OSC)由於其低成本可進行大規模製備受到了研究人員們越來越多的關注。然而,由於控制混合物膜性能的策略不明確,使用非滷化溶劑製備的基於P3HT / NFA的OSC仍然受到限制。
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銅催化烯基矽烷的去對稱化硼氫化反應 合成矽立體中心的有機矽烷
目前,手性矽烷的催化不對稱合成領域的發展較慢,僅有為數不多的報導,其種,含有(多於)兩個立體中心的手性矽烷的不對稱合成是一項艱巨的任務。我們利用銅催化雙乙烯基取代矽烷的去對稱化硼氫化策略,快速、方便地合成一系列高對映及非對映選擇性的、帶有連續手性矽、手性碳立體中心的含硼有機矽化合物。
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非對稱小分子受體對分子堆積、相互作用和光伏性能的構象調節效應
了解構象對分子堆積、相容性和光伏性能的影響,對於開闢小分子受體(SMA)設計的新途徑具有重要意義。 深圳大學材料學院楊楚羅教授、香港科技大學顏河教授和香港中文大學路新慧教授聯合開發了兩種新型的A-DA1D-A型非對稱SMA,即S型BDTP-4F和C型BTDTP-4F。
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全聚合物非富勒烯疊層太陽能電池
基於全聚合物給受體材料的有機光伏器件近年來取得了突破性進展。聚合物電子受體材料可以很好的彌補傳統富勒烯受體材料在可見和近紅外區域的吸光係數較低,化學結構修飾困難,相區熱穩定性差等缺點。同時聚合物受體材料具有良好的機械性能和形貌穩定性。
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【前沿技術】用發光受體分子提高非富勒烯有機太陽能電池效率
獲取更多信息,請關注我們 德國埃爾朗根-紐倫堡大學的研究人員分析了能級偏移對非富勒烯有機太陽能電池效率的影響,指出提高效率的關鍵是研發可發光的受體分子。這種電池利用供體-受體界面的能級偏移產生載流子,很小的能級偏移就能增加開路電壓,但相關原理仍不清楚。研究人員以非富勒烯為受體,苯並二噻吩與喹喔啉衍生物為供體,構建了4種不同能級偏移(0~300 meV)的有機太陽能電池。其中,能級偏移是通過對供體聚合物進行氟原子或硫原子官能化進行調節。
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Y18:調節非富勒烯受體的缺電子核心得到超17%單節有機太陽能電池
在開發高性能非富勒烯有機太陽能電池(OSC)方面,尋找有效的分子設計策略以實現高效的電荷產生和較小的能量損耗是長期存在的挑戰。最近,中南大學鄒應萍教授和中國科學院的李永舫教授聯合報導了Y系列非富勒烯受體,它具有缺電子稠環核結構(典型的Y6),這為實現高外部量子效率(~ 80%)同時保持低能量損失(~ 0.57 eV)打開了新的大門。
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基於噻吩-並噻唑單元的三元無規共聚物實現高效的非富勒烯OPV
開發高性能的給體聚合物是實現高效非富勒烯有機太陽能電池(OSCs)的關鍵。目前,大多數高效OSCs都是基於一種名為PM6的給體聚合物,不幸的是,PM6的性能對其分子量高度敏感,因此在不同批次之間有很大的差異。
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AEnM:聚合物聚合程度在高性能非富勒烯聚合物太陽電池中的內在作用
在過去五年中,基於非富勒烯小分子為受體的PSCs在效率方面取得了顯著提升,認證的功率轉換效率(PCEs)從11%迅速提高到17%以上。然而,大量的研究表明,基於非富勒烯小分子的PSCs隨著時間的推移會出現快速的性能退化,尤其是在暴露於氧氣、光照或高溫環境下。因此,開發具有穩定光伏性能且不出現不良降解的高效PSCs仍然是一個重大挑戰。
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「前沿技術」用發光受體分子提高非富勒烯有機太陽能電池效率
---------- 獲取更多信息,請關注我們----------德國埃爾朗根-紐倫堡大學的研究人員分析了能級偏移對非富勒烯有機太陽能電池效率的影響,指出提高效率的關鍵是研發可發光的受體分子。這種電池利用供體-受體界面的能級偏移產生載流子,很小的能級偏移就能增加開路電壓,但相關原理仍不清楚。研究人員以非富勒烯為受體,苯並二噻吩與喹喔啉衍生物為供體,構建了4種不同能級偏移(0~300 meV)的有機太陽能電池。其中,能級偏移是通過對供體聚合物進行氟原子或硫原子官能化進行調節。