大数跨境
0
0

武汉大学闵杰课题组 EES:基于噻吩并[3,4-c]吡咯-4,6-二酮的简便合成方法构筑用于高效有机太阳能电池的聚合物给体

武汉大学闵杰课题组 EES:基于噻吩并[3,4-c]吡咯-4,6-二酮的简便合成方法构筑用于高效有机太阳能电池的聚合物给体 高分子科技
2023-08-14
2
导读:基于此方式构筑的聚合物给体材料PTTB-F可与多种受体相匹配,并表现出良好的器件性能...
点击上方蓝字 一键订阅


近日,能源环境科学(Energy & Environmental Science)在线发表了武汉大学高等研究院闵杰课题组关于简化噻吩并[3,4-c]吡咯-4,6-二酮(TPD)衍生物合成路线并制备高性能有机太阳能电池(OSCs)的研究工作。

论文题目为“A Facile Synthetic Approach Based on Thieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione to Construct Polymer Donors for Highly-Efficient Organic Solar Cells”(基于噻吩并[3,4-c]吡咯-4,6-二酮的简便合成方法构筑用于高效有机太阳能电池的聚合物给体)。武汉大学高等研究院为第一署名单位,博士研究生徐林勇高远为论文共同第一作者,闵杰教授为论文独立通讯作者。


随着近年来OSCs器件效率和稳定性的重大突破,开发低成本活性层材料促进OSCs的商业化应用成为该领域的重点课题。鉴于此,简化经典受体单元的合成方式以制备具有成本效益的聚合物给体材料正成为一种可行的策略。闵杰课题组结合有机化学前沿扩展了TPD衍生物的合成方式,将该单元的合成路线相较传统方式的11步减少至3步,大幅降低了TPD衍生物的合成成本。基于此方式构筑的聚合物给体材料PTTB-F可与多种受体相匹配,并表现出良好的器件性能,最高能量转换效率达到18.06%。研究将使TPD衍生物在开发低成本高效率有机半导体材料的过程中占据有利地位。

该研究得到了国家自然科学基金委和中央高校基本科研业务费的支持。武汉大学科研公共服务条件平台和武汉大学大型仪器设备开放共享平台为此项研究的开展提供了有力的支撑。


原文链接:

https://doi.org/10.1039/D3EE01317K


来源:武汉大学新闻网


相关进展

武汉大学闵杰课题组 AM:引入二聚体掺杂策略实现了高效率且高热稳定的聚合物太阳能电池制备

闵杰教授、李永舫院士团队合作开发了综合性能优异的有机光伏体系

武汉大学闵杰教授团队《Adv. Mater.》:具有高普适性的低成本聚合物给体

武汉大学闵杰教授团队《Chem. Mater.》:具有高电流、低非辐射复合损失的双缆型聚合物受体

武汉大学闵杰研究员课题组《Joule》:全聚合物和单组份太阳电池研究取得新进展

武汉大学闵杰课题组:能量损失仅0.47eV的高效全聚合物太阳能电池

武汉大学高等研究院闵杰课题组《Adv. Ener. Mater.》:通过无规共聚策略助力制备高效聚合物太阳能电池

武汉大学闵杰研究员课题组《Nat. Commun.》:一种普适的聚合物受体添加剂助力提升有机光伏活性层热稳定性

免责声明:部分资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不意味着赞同其观点或证实其真实性,也不构成其他建议。仅提供交流平台,不为其版权负责。如涉及侵权,请联系我们及时修改或删除。邮箱:info@polymer.cn

诚邀投稿

欢迎专家学者提供稿件(论文、项目介绍、新技术、学术交流、单位新闻、参会信息、招聘招生等)至info@polymer.cn,并请注明详细联系信息。高分子科技®会及时推送,并同时发布在中国聚合物网上。

欢迎加入微信群 为满足高分子产学研各界同仁的要求,陆续开通了包括高分子专家学者群在内的几十个专项交流群,也包括高分子产业技术、企业家、博士、研究生、媒体期刊会展协会等群,全覆盖高分子产业或领域。目前汇聚了国内外高校科研院所及企业研发中心的上万名顶尖的专家学者、技术人员及企业家。

申请入群,请先加审核微信号PolymerChina(或长按下方二维码),并请一定注明:高分子+姓名+单位+职称(或学位)+领域(或行业),否则不予受理,资格经过审核后入相关专业群。

这里“阅读原文”,查看更多


【声明】内容源于网络
0
0
高分子科技
高分子科技®协同全球高分子产业门户及创新平台 “ 中国聚合物网 www.polymer.cn ” ,实时报道高分子科学前沿动态,关注和分享新材料、新工艺、新技术、新设备等一线科技创新设计、解决方案,促进产学研及市场一体化合作的共同发展。
内容 16581
粉丝 0
高分子科技 高分子科技®协同全球高分子产业门户及创新平台 “ 中国聚合物网 www.polymer.cn ” ,实时报道高分子科学前沿动态,关注和分享新材料、新工艺、新技术、新设备等一线科技创新设计、解决方案,促进产学研及市场一体化合作的共同发展。
总阅读294
粉丝0
内容16.6k