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        有機(jī)太陽(yáng)能電池獲得超過(guò)13%的能量轉(zhuǎn)換效率

        2018-01-12 05:56:53魏志祥
        物理化學(xué)學(xué)報(bào) 2017年11期
        關(guān)鍵詞:富勒烯器件受體

        魏志祥

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        有機(jī)太陽(yáng)能電池獲得超過(guò)13%的能量轉(zhuǎn)換效率

        魏志祥

        (國(guó)家納米科學(xué)中心,北京 100190)

        有機(jī)太陽(yáng)能電池(簡(jiǎn)稱OSCs)是一種新型的光伏器件,可以通過(guò)低成本的溶液加工方法制備大面的柔性器件,得到了國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的廣泛關(guān)注1{姚惠峰, 2016 #5868}。有機(jī)光活性材料(包括電子給體和電子受體)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用是提高OSCs能量轉(zhuǎn)換效率(簡(jiǎn)稱PCE)的重要途徑。富勒烯衍生物在以往的研究中是應(yīng)用最為廣泛的電子受體材料,經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,以聚合物和小分子作為電子給體的OSCs都取得了11%以上的PCE2,3。然而,鑒于富勒烯類受體材料可見(jiàn)光區(qū)吸收較弱、分子能級(jí)調(diào)制困難以及相應(yīng)電池器件能量損失大等缺點(diǎn),其效率的進(jìn)一步提升面臨著較大的挑戰(zhàn)。最近幾年,非富勒烯類受體材料的設(shè)計(jì)和應(yīng)用取得了較大的進(jìn)展,基于此OSCs已經(jīng)取得了趕超富勒烯型OSCs的PCE。例如,2015年,占肖衛(wèi)等4率先報(bào)道了非富勒烯受體材料ITIC,采用PTB7-Th作為給體材料,取得了7.52%的PCE;侯劍輝等5采用自主設(shè)計(jì)的聚合物給體材料PBDB-T與ITIC率先制備了PCE超過(guò)11%的非富勒烯型OSCs,表明非富勒烯型OSCs具有廣闊的發(fā)展前景。如何通過(guò)光活性材料的分子設(shè)計(jì),進(jìn)一步提高富勒烯型OSCs的PCE具有十分重要的意義。

        最近,中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所侯劍輝研究員和姚惠峰等人通過(guò)對(duì)非富勒烯型OSCs中給受體材料的協(xié)同優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了電池效率的突破,相關(guān)結(jié)果發(fā)表在上6。在該工作中,他們將氟原子分別引入到給體材料PBDB-T和受體材料ITIC上,設(shè)計(jì)合成了新的給受體材料PBDB-T-SF和IT-4F。結(jié)果表明,氟化的給受體材料分子能級(jí)(HOMO和LUMO)同時(shí)降低,因此并沒(méi)有損失電池器件的開(kāi)路電壓;值得注意的是,修飾后給受體材料的吸收系數(shù)有明顯的增強(qiáng),并且IT-4F的吸收光譜比ITIC有17 nm的紅移,寬而強(qiáng)的光吸收性能使電池的短路電流密度提升至20.50 mA?cm–2,并最終取得了13.1%的PCE。該結(jié)果得到中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院的驗(yàn)證,是目前報(bào)道OSCs的最高驗(yàn)證效率。此外,他們發(fā)現(xiàn)在光活性層厚度為100–200 nm之間,OSCs都可以獲得12%以上的效率;另外,在1700 h的氮?dú)鈿夥沾鎯?chǔ)后,電池仍可以接近12%的PCE。

        這一研究成果表明光活性材料的分子設(shè)計(jì)與優(yōu)化對(duì)于提升非富勒烯型OSCs的PCE具有重要的意義,同時(shí)也證明了非富勒烯OSCs的性能具有廣闊的提升空間,在未來(lái)的產(chǎn)業(yè)化制備中具有巨大的潛力。

        (1) Yao, H. F.; Hou, J. H.. 2016,, 1468. [姚惠峰, 侯劍輝. 高分子學(xué)報(bào), 2016,, 1468.] doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2016.16216

        (2) Deng, D.; Zhang, Y.; Zhang, J.; Wang, Z.; Zhu, L.; Fang, J.; Xia, B.; Wang, Z.; Lu, K.; Ma, W.; Wei, Z.2016,, 13740. doi: 10.1038/ncomms13740

        (3) Zhao, J.; Li, Y.; Yang, G.; Jiang, K.; Lin, H.; Ade, H.; Ma, W.; Yan, H.2016,, 15027. doi: 10.1038/nenergy.2015.27

        (4) Lin, Y.; Wang, J.; Zhang, Z. G.; Bai, H.; Li, Y.; Zhu, D.; Zhan, X.2015,, 1170. doi: 10.1002/adma.201404317

        (5) Zhao, W.; Qian, D.; Zhang, S.; Li, S.; Inganas, O.; Gao, F.; Hou, J.2016,, 4734. doi: 10.1002/adma.201600281

        (6) Zhao, W.; Li, S.; Yao, H.; Zhang, S.; Zhang, Y.; Yang, B.; Hou, J.2017, doi: 10.1021/jacs.7b02677

        Achieving over 13% Power Conversion Efficiency in Organic Solar Cells

        WEI Zhixiang

        ()

        10.3866/PKU.WHXB201706141

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