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香港科技大学于涵、颜河《EES》:烷氧基取代聚合物受体有效降低全聚合物太阳能电池能量损失,实现高效室外/室内光伏多功能应用

高分子科学前沿  · 公众号  · 化学  · 2024-07-01 07:50
相比于无机半导体,有机半导体材料最大的优势就在于可以通过合理的化学修饰来调节分子内的电荷转移(intramolecular charge transfer, ICT)效应,从而调节分子的本征光谱吸收以及堆积性质。鉴于目前最为主流的Y-系列小分子受体,我们在之前的工作中已经成功开发出β-噻吩烷氧基取代策略,削弱ICT效应从而将光谱吸收峰蓝移至750 nm左右(Adv. Energy Mater., 2021, 11, 2003141; Adv. Mater. 2024, 2405404),与室内LED灯的发射光谱高度重叠,满足室内光伏器件要求。与此同时,香港科技大学于涵、颜河研究团队在全聚合物太阳能电池近些年积累了丰厚的分子设计与器件性能的研究成果(端基氟化策略:Adv. Energy Mater. 2021, 11, 2003171; Angew. Chem. 2021, 133, 10225-10234; Joule, 2021, 5, 1548-1565; Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2100791; Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2300712; Adv. Funct. Mater., 2024, 34, 2400131;乙烯基-刚性 ………………………………

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