Aggregation‐Enhanced‐Emission Polymer Donor Improves the Efficiency of Organic Solar Cells by Suppressing Nonradiative Recombination

三元运算 发光 材料科学 重组 有机太阳能电池 聚合物 光电子学 工作(物理) 电压 电荷(物理) 化学物理 光化学 光伏系统 能量转换效率 纳米技术 量子效率 聚合物太阳能电池 载流子
作者
Lingzhi Guo,Lunbi Wu,Tao Jia,Huotian Zhang,Jiali Song,Xianqiang Xie,Min Hun Jee,Haisheng Ma,Sha Liu,Guanghao Lu,Han Young Woo,Zhen Wang,Feng Gao,Yanming Sun
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:64 (49): e202516421-e202516421 被引量:14
标识
DOI:10.1002/anie.202516421
摘要

Abstract Nonradiative voltage loss (Δ V nr ) is a critical factor that limits the efficiency of organic solar cells (OSCs). Introducing highly luminescent materials is a promising approach to reduce Δ V nr . The majority of prior works have focused on enhancing luminescence of low‐bandgap nonfullerene acceptors, whereas highly luminescent donors have received far less attention. Herein, we designed and synthesized a highly luminescent polymer donor with aggregation‐enhanced emission property, namely PiNTSO‐F, and incorporated it into PM6:BTP‐eC9‐based system. Interestingly, PiNTSO‐F was found to locate at the donor–acceptor interface, where it optimizes the interfacial morphology, energetic landscape, and charge dynamics of the active layer. Consequently, the nonradiative recombination rate in the ternary system is significantly reduced, while the interfacial charge generation efficiency is simultaneously improved to nearly unity, effectively minimizing Δ V nr of the device. As a result, the ternary devices achieve a low Δ V nr of 0.192 V and a high efficiency of 20.36%. This work demonstrates an effective strategy for suppressing Δ V nr through developing the highly luminescent polymer donors as a third component, providing mechanistic insights that enable high‐performance OSCs with minimized voltage loss.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
汉堡包应助谢佳乐采纳,获得10
刚刚
翻斗花园壮壮完成签到,获得积分10
刚刚
英勇天真发布了新的文献求助10
刚刚
北川发布了新的文献求助10
1秒前
Albus完成签到,获得积分10
2秒前
张诗宇发布了新的文献求助10
2秒前
等等完成签到,获得积分10
2秒前
Wdw2236完成签到,获得积分10
3秒前
HAO完成签到,获得积分10
3秒前
天蓝完成签到,获得积分10
3秒前
852应助11111采纳,获得10
3秒前
4秒前
Mandy发布了新的文献求助10
5秒前
踏雪完成签到,获得积分10
5秒前
1752795896完成签到,获得积分10
5秒前
HuC完成签到,获得积分10
6秒前
林昊发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
celina完成签到,获得积分10
6秒前
zzz完成签到,获得积分0
6秒前
7秒前
司妧完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
7秒前
7秒前
8秒前
可爱的函函应助XXXX采纳,获得10
8秒前
星星完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
杜智诺完成签到,获得积分10
9秒前
华仔应助秀丽涵双采纳,获得10
9秒前
顺利灵枫完成签到,获得积分10
9秒前
夏夏完成签到,获得积分10
9秒前
淡淡夕阳发布了新的文献求助10
10秒前
务实的姿完成签到 ,获得积分10
10秒前
拼搏迎梦完成签到,获得积分10
10秒前
153266916完成签到 ,获得积分10
10秒前
elvakam发布了新的文献求助10
10秒前
杨佳完成签到,获得积分10
10秒前
orixero应助sunshine采纳,获得10
11秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
近红外光谱定性分析原理、技术及应用 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6531035
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8323647
关于积分的说明 17820877
捐赠科研通 5632507
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2932583
邀请新用户注册赠送积分活动 1909249
关于科研通互助平台的介绍 1768501