有机小分子太阳能电池与研究进展课件.ppt
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1、有机小分子太阳能电池报告人:1参考文献1.李在房,彭强,和平,王艳玲,侯秋飞,李本林,田文晶.可溶液加工给体-受体有机小分子太阳能电池材料研究进展J.有机化学,2012,(05):834-851.2.吴启超,袁小亲,陆振欢,刘勇平,杨建文,海杰峰,张灵志.太阳能电池有机电子传输材料研究新进展J.材料导报,2016,(11):44-49+67.3.任静,孙明亮.苯并二噻吩基小分子高效有机太阳能电池研究进展J.有机化学,2016,(10):2284-2300.4.张超智,顾曙铎,袁阳,徐洪飞,沈丹,李世娟,蒋威.石墨烯在有机/聚合物太阳能电池中的应用进展J.高分子通报,2016,(06):31-3
2、7.5.Baran D,Ashraf R S,Hanifi D,et al.Reducing the efficiency-stability-cost gap of organic photovoltaics with highly efficient and stable small molecule acceptor ternary solar cellsJ.Nature Materials,2016.6.Zhang Q,Kan B,Liu F,et al.Small-molecule solar cells with efficiency over 9%J.Nature Photoni
3、cs,2015,9(1):35-41.7.Solution-processed organic tandem solar cells with power conversion efficiencies 12%,Miaomiao Li,Ke Gao,Xiangjian Wan*,Xiaobin Peng*,Yong Cao and Yongsheng Chen*,Nature Photon.,2017,11,85902目录一、有机小分子太阳能电池二、主要研究内容三、苯并二噻吩基小分子有机太 阳能电池研究进展四、讨论3有机小分子太阳能电池有机小分子太阳能电池:有机太阳能电池,就是由有机材料构成核
4、心部分,基于有机半导体的光生伏特效应,通过有机材料吸收光子从而实现光电转换的太阳能电池。有机物半导体材料按分子量分为高聚物和小分子,有机半导体材料为小分子时,称为有机小分子太阳能电池太阳能电池无机体系无机有机掺杂体系有机体系化合物半导体电池染料敏化太阳能电池其他小分子有机物高分子硅太阳能电池4小分子有机太阳能电池有机材料特点:1)化学可变性大,可通过多种途径来改变分子结构,从而调整材料的光电性质和提高载流子的传输能力;2)加工容易,可大面积成膜;3)原料来源广泛,价格便宜,成本低廉;4)可制备成柔性薄膜,易加工成各种形状以适应不同环境的使用因此,有机材料被广泛地应用在太阳能电池领域。有机太阳能
5、电池材料也就成为了近十几年来的研究热点。同聚合物相比较,有机小分子:1)具有明确的分子结构2)固定的分子量3)较高的纯度4)较好的重复性这些特点使其在有机太阳能电池中更加受到人们的青睐。小分子有机材料可以作为有机电子传输材料,也可以作为给体-受体(D-A)材料。给体-受体(D-A)型有机小分子材料表现出较宽的吸收光谱、较好的空气稳定性、易于调节的能级水平和光电性质,已经成为有机太阳能电池研究的新的增长点.5有机小分子太阳能电池几种研究较多的小分子:(1)苯并二噻吩基有机小分子(2)2,1,3-苯并噻二唑类给-受体有机小分子(3)氰基类给体-受体有机小分子(4)基于吡咯并吡咯二酮构建的给体-受体
6、有机小分子(5)基于份菁、硼络合二吡咯和方酸构建的给体-受体有机小分子(6)基于其它吸电子基团构建的给体-受体有机小分子与聚合物有机光电器件与聚合物有机光电器件(POPV)相比相比,小分子有小分子有机光电器件机光电器件(SM-OPV)有许多重要优势有许多重要优势:(1)分子结构统一分子结构统一,差异性更少差异性更少;(2)一般具有更高的开路电压一般具有更高的开路电压(Voc);(3)空穴迁移率一般高于相应的聚合物材料空穴迁移率一般高于相应的聚合物材料;(4)可以通过控制分子的化学结构调整能可以通过控制分子的化学结构调整能6主要研究内容主要问题:1)如何在尽量不降低开路电压Voc 和填充因子FF
7、 的前提下,尽可能提高短路电流密度Jsc;2)小分子化学结构与器件物理性能间的相关性如何;3)光伏器件活性层形貌控制与优化问题;4)器件稳定性问题;5)受体材料较贵,是否可以尝试使用相对经济高效的非富勒烯受体。目前BDT 基PSC 聚合物分子设计主要集中在BDT的侧链修饰与受体单元的选择优化。7苯并二噻吩基小分子有机太阳能电池研究进展聚合物太阳能电池(PSC)聚合物中的给体单元种类繁多,主要包括:1.噻吩噻吩2.二噻吩并二噻吩并2,3-b:4,5-d噻咯噻咯(DTS)3.苯并苯并1,2-b:4,5-b二噻吩基二噻吩基(BDT)4.咔唑咔唑5.芴等。芴等。与其他给体构筑单元相比与其他给体构筑单元
8、相比,BDT 单元具单元具有大的刚性平面共轭结构,提高了电子的离域能力和分子间的-相互作用,且且BDT 单元容单元容易进行化学修饰易进行化学修饰,方便合成方便合成,且且BDT光伏材料光电效率很高,成为目成为目前有机太阳能电池给体材料研究中的一个前有机太阳能电池给体材料研究中的一个“明星分子明星分子”单元单元,在有在有机太阳能电池方面表现出巨大潜力。机太阳能电池方面表现出巨大潜力。鉴于鉴于BDT 单元在聚合物太阳能电池上取得巨大进步单元在聚合物太阳能电池上取得巨大进步,人们开始尝试人们开始尝试把它把它作为分子核心来构建可溶液加工的有机小分子,并探讨它们在并探讨它们在有机太阳能电池上的应用有机太阳
9、能电池上的应用。8苯并二噻吩基小分子有机太阳能电池研究进展目前,以BDT单元为中心构筑单元的小分子,其分子模型主要包括如下两类:其中,R1 可以是烷氧、烷硫链,也可以是共轭的含噻吩、苯酚、硒酚等的侧链;R2 是封端集团,如氰基乙酸辛酯、罗丹宁等;Acceptor 是受体单元,如吡咯并吡咯二酮(DPP)、二噻吩苯并噻二唑(DTBT)、噻吩并吡咯二酮(TPD)等。9苯并二噻吩基小分子有机太阳能电池研究进展1 BDTn-ThiopheneTerminal Group1.1 一维侧链修饰的BDTn-ThiopheneTerminal Group一维侧链即烷氧、烷硫等不含共轭基团的侧链.以下通过特定的分
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