研究背景
有机太阳能电池(OSCs)在零碳社会和智能城市建设中作为能源供应源具有巨大的潜力,单节器件的功率转换效率(PCE)已经超过19%,叠层器件的效率值已经超过20%。这主要归功于合理的材料设计和组合,同时也要借助氯仿(CF),这是一种强大的溶剂(溶解度),能够快速实现液体到固体的相变,使得薄膜形貌调控比高沸点(BP)溶剂的体系更容易。然而,CF并不是大规模生产OSC器件的理想选择,特别是在印刷型场景中,其低BP会使薄膜形成过程难以控制。此外,其潜在的致癌性也是一个不可避免的缺点。因此,实现高BP、非卤化溶剂(如工业兼容的邻二甲苯)处理的OSCs中的高PCE具有重要意义。
Step-by-Step Modulation of Crystalline Features and Exciton Kinetics for 19.2% Efficiency Ortho-Xylene Processed Organic Solar Cells
Bosen Zou, Weiwei Wu, Top Archie Dela Peña, Ruijie Ma, Yongmin Luo, Yulong Hai, Xiyun Xie, Mingjie Li, Zhenghui Luo, Jiaying Wu, Chuluo Yang, Gang Li and He Yan
Nano-Micro Letters (2023)16: 30
https://doi.org/10.1007/s40820-023-01241-z
本文亮点
1. 一种新型的氟-甲氧基末端基团被合成修饰用于Y系列受体,并应用了非对称取代策略进行逐步优化。
2. 工业兼容溶剂邻二甲苯处理的有机太阳能电池实现了19.24%的功率转换效率。
3. 揭示了由溶剂选择引起的设备性能差异的基础形貌和光物理变化,这为未来类似主题的研究提供了一个模板。
内容简介
设计具有显著特性的新材料,例如,符合期望的能级、强晶体性和良好的溶解度,作为第三组分构建三元混合与宿主供体-受体系统,已经成为近年来提高设备效率的一种流行和简单的策略。值得注意的是,几乎所有的报告都集中在CF处理设备上评估材料性能,因为一个基本假设是其他溶剂启用的设备应该显示类似的效率变化趋势。因此,在研究领域中,报告溶剂选择引起的三元设备工作机制差异仍然是一个空白:很少有案例关注处理溶剂是否对三元策略应用时形貌优化的成功有影响。
另一方面,开发具有高最低未占据分子轨道(LUMO)能级的小分子受体(SMAs)作为第三组分是提高三元设备效率的重要策略。末端基团作为A-DA’D-A型NFAs的重要“A”组分,在调节吸收光谱、确定LUMO水平和分子间电荷转移(ICT)效应中起着不可忽视的作用。目前,对于ADA1DA型SMAs,卤代取代末端基团在开发具有大偶极矩、强晶体性和高设备性能的受体方面显示出巨大的优势。此外,卤素在异二卤代取代末端基团中的位置也对分子的理化性质产生了显著的影响。例如,我们通过改变Cl和Br在末端苯上的位置,开发了三种异构Cl/Br共取代末端基团(IC-ClBr具有β-和γ-卤素取代位点,IC-ClBr1具有γ-和δ-卤素取代位点,IC-ClBr2具有β-和γ-卤素取代位点)。其中,IC-ClBr末端受体基础设备显示出比IC-ClBr1和IC-ClBr2末端受体更高的开路电压(VOC)(0.906 vs. 0.854 vs. 0.845 V)。同样,王等人报道的氟氯共取代末端基团也显示出相同的VOC变化趋势。此外,将电子供体单元(甲基,甲氧基)引入末端基团可以有效地提高LUMO值并降低光学带隙,从而提高OSCs的VOC。因此,开发具有特定位置的卤素和电子供体单元的末端基团,为创造具有高VOC和良好效率的受体提供了一个有前景的途径。此外,关于结合电子供体和电子吸收单元的末端基团的报告还很有限。探索这样的组合不仅可以扩大可用末端基团的范围,而且可以丰富末端基团和SMAs的材料库。
图文导读
I 材料设计策略
图1. 端基及不对称受体小分子合成路线与密度泛函理论计算。
II 器件性能效率与稳定性对比
三元策略对氯仿体系提升作用不明显,对二甲苯体系提升明显,达到同类器件最高值的19.24%。基于绿色溶剂邻二甲苯的刮涂三元器件效率高达19%,为领域内最高值,三元策略对于器件的光稳定性和热稳定性都有提升。
图2. 卤素溶剂/非卤素溶剂处理的器件性能对比:效率与稳定性。
III 薄膜结晶表征
图3. 活性层薄膜结晶表征。
IV 薄膜相分离表征
图4. 活性层薄膜相分离表征
V 激子动力学研究
图 5. 活性层薄膜中的激子动力学研究。
VI 小结
总的来说,通过开发一种新型的氟和甲氧基共取代末端基团,并应用非对称取代策略,我们合成了一种名为BTP-BO-3FO的小分子受体,作为一种有效的客体材料,用于追求由CF和o-XY处理的宿主系统PM6:BTP-eC9的功率转换效率。此外,使用BTP-BO-3FO在两种溶剂处理的设备中带来了不同的参数变化特性。形貌分析(GIWAXS, GISAXS, AFM, UV/PL拟合)和光物理表征揭示了不同的封装/聚集排序变化应该是解释。这项工作不仅提供了一个成功的材料设计案例,帮助三元混合实现更高的PCE(特别是绿色溶剂处理的达到19.24%),而且也提醒我们,溶剂选择对三元策略的效果有强烈的影响,同时也提供了一个如何分析这些差异的研究模板。
作者简介
本文通讯作者
第三代太阳能光伏器件。
本文通讯作者
有机光伏材料和器件研究。
▍Email:zhhuiluo@szu.edu.cn
本文通讯作者
材料光物理与器件物理。
▍Email:jiayingwu@ust.hk
本文通讯作者
有机太阳能领域的研究。
▍Email:hyan@ust.hk
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Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2022JCR影响因子为 26.6,学科排名Q1区前5%,中科院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。
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