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Over 17% Efficiency of Ternary Organic Photovoltaics Employing Two Acceptors with an Acceptor–Donor–Acceptor Configuration

三元运算 材料科学 接受者 有机太阳能电池 能量转换效率 光电子学 计算机科学 物理 聚合物 复合材料 凝聚态物理 程序设计语言
作者
Xiaoling Ma,Changquan Tang,Yunlong Ma,Xixiang Zhu,Jian Wang,Jinhua Gao,Chunyu Xu,Yongsheng Wang,Jian Zhang,Qingdong Zheng,Fujun Zhang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:13 (48): 57684-57692 被引量:50
标识
DOI:10.1021/acsami.1c15896
摘要

Ternary organic photovoltaics (OPVs) were constructed with one wide-band-gap donor PM6 and two A-D-A-type acceptors (M-series M36 and MQ5) with similar chemical structures. Power conversion efficiency (PCE) of the optimal ternary OPVs reaches 17.24% with 20 wt % MQ5 content, arising from a simultaneously increased short circuit current density (JSC) of 25.36 mA cm-2 and a fill factor (FF) of 76.02% as compared to those of two binary OPVs. The photon harvesting of ternary active layers can be maximized by adjusting the MQ5 content by reason of the complementary absorption spectra of M36 and MQ5. The molecular arrangement of PM6 and M36 can be collectively optimized by introducing an appropriate amount of MQ5 as a morphology regulator for facilitating effective charge transportation in ternary active layers. The improved photon harvesting and charge transport in active layers should be two important factors responsible for JSC and FF improvement of optimal ternary OPVs, respectively. More than an 8.8% improvement of PCE is achieved in ternary OPVs with an appropriate amount of MQ5 as the photon-harvesting enhancer and morphology regulator. The huge potential of A-D-A-type materials in constructing highly efficient OPVs can be further exploited based on a ternary strategy.
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