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高峰、李耀文教授團隊:OPV效率逼近NERL紀錄19.2%

發表時間:2024/12/18 14:32:26

有機太陽能電池(OSC)以低成本、輕量化和柔性等優勢吸引廣泛關注,但其效率和穩定性受限于活性層形貌對加工溶劑的敏感性。傳統鹵代溶劑加工雖性能優異,卻因環境危害難以商業化。

本研究設計新型受體材料 BTP-TO2,透過結合 OEG 側鏈,實現鹵代與非鹵代溶劑間穩定形貌并達到約 19% 的高效率,為 OSC 的高效、穩定與環保化提供新路徑。


1. 研究成就與看點:


2. 研究團隊:

       第一作者:Rui Zhang林雪平大學

       通訊作者:林雪平大學 高峰、蘇州大學 李耀文、吉林大學 王同輝

     攜手帶領多個研究機構的科研人員合作完成。


3. 研究背景:

在有機太陽能電池 (OSC) 領域,活性層的形態對于器件性能至關重。高效的 OSC 通常需要在活性層中形成精細的奈米級相分離結構,以促進激子分離、電荷傳輸和收集。

然而,控制活性層形態一直是一項重大挑戰,因為它受到多種因素的影響,包括施主和受體材料的化學結構、溶劑的性質、溶液濃度、加工溫度和后處理條件。

然而,設計具有特定形態特征的材料仍然是一項艱巨的任務。


4. 解決方案:


5. 實驗過程與步驟:

為了驗證上述設計策略的有效性,研究團隊進行了一系列實驗和理論計算,以深入了解 BTP-TO2 的分子行為和其與聚合物施主 PM6 混合后的共混物特性。

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6. 研究成果表征:
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本研究使用了多種表征手段來分析材料和器件的特性,特別強調了與器件性能表征相關的部分:

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5a 顯示,PM6:BTP-TO2 基器件在使用氯仿、氯苯、甲苯和對二甲苯等不同溶劑處理后,都表現出非常相似的 J-V 特性曲線,表明其光伏性能不受溶劑種類的影響。

相反,圖 5b 顯示,PM6:BTP-TC8 基器件的 J-V 特性曲線則表現出明顯的溶劑依賴性,僅在使用氯仿作為溶劑時才能達到最佳性能。

這些結果與文獻中強調的 BTP-TO2 具有溶劑不敏感性的結論相符,也突出了 OEG 側鏈在控制薄膜形態方面的作用。


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1 數據顯示,PM6:BTP-TO2 基器件在不同溶劑處理后,其 PCE 值都非常接近,平均值約為 19.0%,最高值達到 19.07%。相反,PM6:BTP-TC8 基器件的 PCE 值則表現出明顯的溶劑依賴性,在使用氯仿作為溶劑時,其 PCE 值最高 (17.61%)。這些數據進一步證實了 PM6:BTP-TO2 基器件具有優異的溶劑不敏感性,其光伏性能不受溶劑種類的影響。

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在連續工作 1200 小時后,其效率仍保持在初始值的 80% 以上

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補充圖 26a 顯示,PM6:BTP-TO2 基器件在使用不同溶劑(氯仿、氯苯、甲苯和對二甲苯)處理后,EQE 光譜幾乎重疊,峰值都接近 80%,并且在 400 900 nm 的寬廣波長范圍內都具有高 EQE 值。這表明 PM6:BTP-TO2 基器件的光伏性能對溶劑種類不敏感,能夠有效地將不同波長的光轉換為電能。相反,補充圖 26b 顯示,PM6:BTP-TC8 基器件的 EQE 光譜則表現出明顯的溶劑依賴性。使用氯仿處理的器件具有最高的 EQE 值,而使用其他溶劑處理的器件的 EQE 值則明顯較低。這些結果與文獻中強調的 BTP-TO2 具有溶劑不敏感性的結論相符,并突顯了 OEG 側鏈在控制薄膜形態方面的作用,使得基于 BTP-TO2 的器件在不同溶劑處理下都能保持高效的光電轉換效率。

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其他表征:


7. 研究成果:

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本研究開發了一種新的受體材料 BTP-TO2,并證明了其能夠在不同溶劑中處理后形成相似的活性層形貌,從而實現高效且穩定的有機太陽能電池器件。

本研究的重要研究手段包括:



文獻參考自Nature Energy_DOI: 10.1038/s41560-024-01678-5

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