An Obvious Improvement in the Performance of Ternary Organic Solar Cells with “Guest” Donor Present at the “Host” Donor/Acceptor Interface

材料科学 三元运算 有机太阳能电池 接口(物质) 接受者 寄主(生物学) 聚合物 纳米技术 光电子学 润湿 物理 程序设计语言 复合材料 生态学 生物 坐滴法 计算机科学 凝聚态物理
作者
Pengqing Bi,Bo Wu,Fei Zheng,Wei-Long Xu,Xiaoyu Yang,Lin Feng,Furong Zhu,Xiaotao Hao
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:8 (35): 23212-23221 被引量:47
标识
DOI:10.1021/acsami.6b07612
摘要

A small-molecule material, 7,7-(4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-silolo[3,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-diyl)bis(6-fluoro-4-(5'-hexyl-[2,2'-bithiophen]-5-yl)benzo-[c] [1,2,5]thiadiazole) (p-DTS(FBTTH2)2), was used to modify the morphology and electron-transport properties of the polymer blend of poly(3-hexythiophene) (P3HT) and [6,6]-phenyl-C71-butyric acid methyl ester (PC71BM) bulk heterojunctions. As a result, a 24% increase in the power-conversion efficiency (PCE) of the p-DTS(FBTTH2)2:P3HT:PC71BM ternary organic solar cells (OSCs) is obtained. The improvement in the performance of OSCs is attributed to the constructive energy cascade path in the ternary system that benefits an efficient Förster resonance energy/charge transfer process between P3HT and p-DTS(FBTTH2)2, thereby improving photocurrent generation. It is shown that p-DTS(FBTTH2)2 molecules engage themselves at the P3HT/PC71BM interface. A combination of absorption enhancement, efficient energy transfer process, and ordered nanomorphology in the ternary system favors exciton dissociation and charge transportation in the polymer bulk heterojunction. The finding of this work reveals that distribution of the appropriate "guest" donor at the "host" donor/acceptor interface is an effective approach for attaining high-performance OSCs.
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