蘭州交大夏養(yǎng)君教授課題組 Adv. Mater.: 氮-氧自由基共軛聚合物作為添加劑減少有機(jī)太陽能電池非輻射能量損失
2023-03-24 來源:高分子科技
有機(jī)太陽能電池(OSCs)由于其易于實現(xiàn)柔性、大面積低成本光伏組件,被認(rèn)為是可穿戴、半透明光伏技術(shù)最具潛力的實現(xiàn)方案。然而要滿足產(chǎn)業(yè)化需求,OSCs的能量轉(zhuǎn)化效率(PCE)和穩(wěn)定性亟待提高。近年,得益于新型高效有機(jī)電子給體材料、受體材料以及器件制備工藝等方面的優(yōu)化。尤其是近年來非富勒烯電子受體材料(NFAs)的快速發(fā)展,助推NFAs-OSCs的器件效率成功超過了19%。當(dāng)前,最優(yōu)NFAs-OSCs的短路電流密度(JSC)和填充因子(FF)分別達(dá)到了肖克利-奎瑟(SQ)限值的80%和90%以上,而相應(yīng)器件的開路電壓(VOC)仍然低于SQ的80%。2021年,Friend等證實,在高效率NFAs-OSCs中,由自由電荷(Free charge)的非孿生復(fù)合產(chǎn)生的三線態(tài)電荷轉(zhuǎn)移態(tài),能夠經(jīng)反向電荷轉(zhuǎn)移(Back charge transfer, BCT)在非富勒烯受體上產(chǎn)生三線態(tài)激子(
),這些非發(fā)射性的
將與體系中過量的載流子相互作用而被湮滅(TCA,Triplet-charge annihilation)是高效率NFAs-OSCs中主要的能量損失通道(~90%)。實驗證明,TCA的存在不但不利于VOC的提高,而且還能增大自由電荷的復(fù)合概率,進(jìn)而抑制器件JSC和FF的提高。
激子產(chǎn)生(圖2),進(jìn)而使器件中的TCA過程以及自由電荷的雙分子復(fù)合過程得到抑制,降低了器件的非輻射能量損失,使得器件的VOC, JSC和FF同時獲得了提高(圖3)。值得一提的是,這種新型的自由基聚合物添加劑在基于包括PM6:BTP-eC9, PM6:Y6, PM6:IT4F, PBDB-T:ITIC, J61:ITIC, P3HT:PC71BM, PTB7:PC61BM, PTB7-Th:PC71BM等多種NFAs-OSCs材料體系中都實現(xiàn)了PCE的提升,表現(xiàn)出較好的普適性。這一開創(chuàng)性的研究工作,打破了傳統(tǒng)認(rèn)識中由于自由基過于活潑,可能在有機(jī)光伏器件的共混薄膜中發(fā)生摻雜,從而不利于器件穩(wěn)定性的固有認(rèn)識。為同時提高有機(jī)太陽能電池的能量轉(zhuǎn)換效率以及光穩(wěn)定性的研究提供了一種全新的器件優(yōu)化策略。






圖2. 基于PM6:Y6體系OSCs器件的瞬態(tài)吸收光譜

圖3. 基于PM6:Y6體系OSCs器件的EL, FTPS-EQE以及EQEEL
原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202212084
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