A History and Perspective of Non‐Fullerene Electron Acceptors for Organic Solar Cells

有机太阳能电池 富勒烯 背景(考古学) 纳米技术 材料科学 太阳能电池 重要事件 光伏系统 可制造性设计 透视图(图形) 有机半导体 工程物理 生化工程 计算机科学 化学 有机化学 机械工程 聚合物 工程类 光电子学 电气工程 人工智能 古生物学 复合材料 考古 历史 生物
作者
Ardalan Armin,Wei Li,Oskar J. Sandberg,Zuo Xiao,Liming Ding,Jenny Nelson,Dieter Neher,Koen Vandewal,Safa Shoaee,Tao Wang,Harald Ade,Thomas Heumüller,Christoph J. Brabec,Paul Meredith
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:11 (15) 被引量:551
标识
DOI:10.1002/aenm.202003570
摘要

Abstract Organic solar cells are composed of electron donating and accepting organic semiconductors. Whilst a significant palette of donors has been developed over three decades, until recently only a small number of acceptors have proven capable of delivering high power conversion efficiencies. In particular the fullerenes have dominated the landscape. In this perspective, the emergence of a family of materials–the non‐fullerene acceptors (NFAs) is described. These have delivered a discontinuous advance in cell efficiencies, with the significant milestone of 20% now in sight. Intensive international efforts in synthetic chemistry have established clear design rules for molecular engineering enabling an ever‐expanding number of high efficiency candidates. However, these materials challenge the accepted wisdom of how organic solar cells work and force new thinking in areas such as morphology, charge generation and recombination. This perspective provides a historical context for the development of NFAs, and also addresses current thinking in these areas plus considers important manufacturability criteria. There is no doubt that the NFAs have propelled organic solar cell technology to the efficiencies necessary for a viable commercial technology–but how far can they be pushed, and will they also deliver on equally important metrics such as stability?
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
结实松鼠完成签到 ,获得积分10
1秒前
桐桐的应助被小栗子采纳,获得30
4秒前
WUNDER完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
zhuzhu发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
苦命的学习完成签到 ,获得积分10
9秒前
人语完成签到 ,获得积分10
9秒前
皮皮虾完成签到,获得积分10
9秒前
晴天发布了新的文献求助10
9秒前
咕噜完成签到,获得积分10
10秒前
小芹菜完成签到,获得积分20
11秒前
Xr枫完成签到,获得积分10
12秒前
hujiang完成签到,获得积分10
17秒前
海开心呀完成签到,获得积分10
20秒前
棍棍来也完成签到,获得积分10
22秒前
zyugg关注了科研通微信公众号
22秒前
23秒前
单薄的绝施完成签到,获得积分10
23秒前
玄嗣完成签到 ,获得积分10
23秒前
斑尾巽完成签到,获得积分10
26秒前
YiyueChan完成签到,获得积分10
26秒前
有魅力的山水完成签到,获得积分10
26秒前
顾矜的应助被hujiang采纳,获得10
27秒前
插线板完成签到 ,获得积分10
27秒前
NGU发布了新的文献求助10
29秒前
史前巨怪完成签到,获得积分0
32秒前
牛牛完成签到,获得积分10
33秒前
加把劲骑士完成签到,获得积分10
34秒前
1eader1完成签到,获得积分10
35秒前
积极的逍遥完成签到,获得积分10
35秒前
xiaolu完成签到,获得积分10
36秒前
yy123完成签到 ,获得积分10
36秒前
37秒前
37秒前
veedoo完成签到,获得积分10
38秒前
科研小白鼠完成签到 ,获得积分10
38秒前
41秒前
42秒前
43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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte der letzten fünfzig Jahre [1880–1930]. Zugleich Fortsetzung des Biographischen Lexikons der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 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 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7786037
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9324920
关于积分的说明 20402086
捐赠科研通 7374804
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3321562
关于科研通互助平台的介绍 2469529
邀请新用户注册赠送积分活动 2338094