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北化大张志国教授和中科院化学所李永舫院士《Angew》:聚合物受体光伏材料设计新策略及其研究进展

北化大张志国教授和中科院化学所李永舫院士《Angew》:聚合物受体光伏材料设计新策略及其研究进展 高分子科技
2021-03-06
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导读:将他们提出的“小分子受体高分子化”的概念以及近年的研究进展做了详尽介绍,并对未来发展给出了多项前瞻性的建议。
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近年来,聚合物太阳能电池(PSCs)以其重量轻、价格低廉、可通过印刷方式制备大面积柔性器件等优势,得到了学术界和工业界的广泛关注,是重要的前沿研究领域。值得注意的是,由聚合物给体和聚合物受体构筑的全聚合物太阳电池(all-PSCs)在器件稳定性和机械柔韧性上具有独特优势,具有应用于可穿戴及柔性可拉伸光伏器件的潜力。而对于这一美好愿景,高性能聚合物受体是关键。在最新的一期的Angew. Chem. Int. Ed.上,北京化工大学张志国教授和中科院化学所李永舫院士将他们提出的“小分子受体高分子化”的概念(Polymerized Small Molecule Acceptors,PSMAs)以及近年的研究进展做了详尽介绍,并对未来发展给出了多项前瞻性的建议。

图 1. 以“小分子受体聚合化”概念构思的《德国应用化学》卷首图。


2017年,张志国博士和李永舫院士在Angew. Chem. Int. Ed. (2017, 56, 13503-13507)提出了“小分子受体高分子化”的概念(PSMAs)以发展窄带隙、强吸收聚合物受体。这种策略在保持小分子受体(SMA)性能的同时,还能带来聚合物的额外优点,例如热稳定性高、机械可拉伸性能强以及性能可调范围宽。他们首先将具有A-D-A型强吸收窄带隙SMA结构单元与噻吩单元共聚合,合成了窄带隙、强吸收聚合物受体PZ1 (分子结构见图1)。PZ1具有1.55 eV的窄带隙和高吸收系数(1.3×105  cm-1)。用宽带隙聚合物PBDB-T作为给体和PZ1为受体的all-PSCs获得了9.19%的高PCE,这是all-PSCs效率同期报道的最高值。这种聚合策略的成功为开发高效聚合物受体提供了新思路。


得益于其突出的优势,近年来。PSMAs概念受到了广泛关注,国内外多个课题组从事了相关研究,并且在结构上也得到了拓展,PSMAs已发展成为一个重要的研究方向。在最近的一期Angew. Chem. Int. Ed. (2021,60,4422-4433)中,他们从历史发展的角度回顾了all-PSCs的发展历程,存在问题,解决方法以及这些方法的局限性,这也正是PMSAs这一概念提出的研究背景;然后他们介绍了国内外课题组基于这一策略构筑的各种PMSAs类聚合物;最后的展望部分,他们指出PSMAs类受体也能像SMAs一样,实现理论效率,并对该领域进一步发展提出了多项前瞻性的建议。


原文链接:

https://doi.org/10.1002/anie.202009666

https://doi.org/10.1002/anie.201707678


来源:北京化工大学


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