Singlet Fission in a New Series of Systematically Designed Through‐space Coupled Tetracene Oligomers

四烯 单重态裂变 裂变 系列(地层学) 单重态 空格(标点符号) 物理 材料科学 核物理学 量子力学 计算机科学 分子 生物 中子 激发态 操作系统 古生物学
作者
Maciej Majdecki,Chao‐Hsien Hsu,Chih‐Hsing Wang,Emily Hsue‐Chi Shi,Magdalena Zakrocka,Yu‐Chen Wei,Bo‐Han Chen,Chih‐Hsuan Lu,Shang‐Da Yang,Pi‐Tai Chou,Przemysław Gaweł
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:63 (16): e202401103-e202401103 被引量:8
标识
DOI:10.1002/anie.202401103
摘要

Abstract Singlet fission (SF) holds great promise for current photovoltaic technologies, where tetracenes, with their relatively high triplet energies, play a major role for application in silicon‐based solar cells. However, the SF efficiencies in tetracene dimers are low due to the unfavorable energetics of their singlet and triplet energy levels. In the solid state, tetracene exhibits high yields of triplet formation through SF, raising great interest about the underlying mechanisms. To address this discrepancy, we designed and prepared a novel molecular system based on a hexaphenylbenzene core decorated with 2 to 6 tetracene chromophores. The spatial arrangement of tetracene units, induced by steric hindrance in the central part, dictates through‐space coupling, making it a relevant model for solid‐state chromophore organization. We then revealed a remarkable increase in SF quantum yield with the number of tetracenes, reaching quantitative (196 %) triplet pair formation in hexamer. We observed a short‐lived correlated triplet pair and limited magnetic effects, indicating ineffective triplet dissociation in these through‐space coupled systems. These findings emphasize the crucial role of the number of chromophores involved and the interchromophore arrangement for the SF efficiency. The insights gained from this study will aid designing more efficient and technology‐compatible SF systems for applications in photovoltaics.
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
Orange应助呆瓜采纳,获得10
刚刚
虚心绮山完成签到,获得积分20
2秒前
小米发布了新的文献求助10
2秒前
张肥肥发布了新的文献求助10
5秒前
温柔的蛋挞完成签到,获得积分10
9秒前
英俊的铭应助季春九采纳,获得10
11秒前
11秒前
12秒前
12秒前
13秒前
务实海豚发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
Ava应助vvsdv采纳,获得10
14秒前
英俊的铭应助lmn采纳,获得10
15秒前
Crsay发布了新的文献求助10
15秒前
wanci应助ADDDGDD采纳,获得10
16秒前
ding应助ADDDGDD采纳,获得10
16秒前
上官若男应助ADDDGDD采纳,获得10
16秒前
16秒前
pluto应助ADDDGDD采纳,获得10
16秒前
天天快乐应助ADDDGDD采纳,获得10
16秒前
小马甲应助ADDDGDD采纳,获得10
16秒前
Orange应助ADDDGDD采纳,获得10
16秒前
思源应助ADDDGDD采纳,获得10
16秒前
田様应助ADDDGDD采纳,获得10
16秒前
李健的小迷弟应助ADDDGDD采纳,获得10
16秒前
风堇发布了新的文献求助10
16秒前
王泰一发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
yan发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
luo发布了新的文献求助10
19秒前
科研牛马人完成签到,获得积分10
20秒前
姜菡完成签到 ,获得积分10
22秒前
23秒前
Liu发布了新的文献求助10
24秒前
SciGPT应助yan采纳,获得10
24秒前
zzzz应助科研通管家采纳,获得10
25秒前
zzzz应助科研通管家采纳,获得10
25秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
25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
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
基于非线性光纤环形镜的全保偏锁模激光器研究-上海科技大学 800
Pulse width control of a 3-phase inverter with non sinusoidal phase voltages 777
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 9th Edition 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 6409737
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8228913
关于积分的说明 17459151
捐赠科研通 5462674
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2886434
邀请新用户注册赠送积分活动 1862919
关于科研通互助平台的介绍 1702275