Improving Optoelectronic Properties of Acceptor–Donor–Acceptor‐Type Non‐Fullerene Acceptors Containing Extended Fused Ring Donor Units for Efficient Organic Semiconductors

接受者 富勒烯 戒指(化学) 有机半导体 材料科学 半导体 光化学 光电子学 纳米技术 化学 有机化学 凝聚态物理 物理
作者
Salwa,Muhammad Adnan,Zobia Irshad,Riaz Hussain,Hany W. Darwish,Fakhar Hussain,Mahmood Ahmed
出处
期刊:Energy technology [Wiley]
被引量:2
标识
DOI:10.1002/ente.202401529
摘要

Developing efficient small molecule‐based non‐fullerene acceptors (NFAs) has gained huge attention in fabricating high‐efficiency and stable organic solar cells (OSCs). Herein, we designed and characterized eight new NFAs for OSCs. To investigate the potential of these newly designed NFAs series (IBH1–IBH8) for OSCs, various advanced quantum chemical simulation approaches are used and compared with the synthetic reference molecule IBH–R. Due to the extended donor cores, the IBH1–IBH8 molecules possess strong intramolecular and intermolecular interactions, which helps improve the thin‐film surface crystallinity. Moreover, the designed IBH1–IBH8 molecules present improved UV–visible absorption, narrower bandgaps, lower excitation, and binding energies, and improved photovoltaic characteristics. Furthermore, the impact on the intrinsic properties such as transition density matrix, density of state, electrostatic potential, distribution of frontier molecular orbitals, and reorganizational energies of holes and electrons are estimated. Additionally, the charge‐transfer phenomenon by establishing a donor:acceptor blend (PTB7–Th:IBH4) is analyzed, their geometric analyses are studied, and a good charge‐shifting process is found at the donor:acceptor interface. With these results, we demonstrated the enhancements in the optoelectronic and photovoltaic characteristics of OSCs by performing a simple end‐capped modulation. Hence, these molecules are recommended for the development of efficient and cost‐effective OSCs.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
bobecust完成签到,获得积分10
1秒前
Ry0_完成签到,获得积分10
1秒前
科研通AI2S应助青葱鱼块采纳,获得10
2秒前
Nuyoah完成签到 ,获得积分10
2秒前
打打应助奋斗的威采纳,获得10
3秒前
3秒前
牛诗悦发布了新的文献求助10
3秒前
一只五条悟完成签到,获得积分10
4秒前
辛勤的仰发布了新的文献求助10
4秒前
酷酷发夹发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
Mgod完成签到,获得积分10
5秒前
LW发布了新的文献求助20
5秒前
勤奋的山兰完成签到,获得积分10
5秒前
机灵冰珍发布了新的文献求助10
5秒前
伶俐的紫蓝完成签到,获得积分10
5秒前
今后应助祖f采纳,获得10
5秒前
苗条桐发布了新的文献求助10
5秒前
whatever发布了新的文献求助100
6秒前
今后应助斯文的尔蓉采纳,获得10
6秒前
mmb完成签到,获得积分10
6秒前
无聊的翠芙完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
坚定的又莲完成签到 ,获得积分10
7秒前
8秒前
诚心桐完成签到,获得积分10
8秒前
delect完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
飘逸的烧鹅完成签到 ,获得积分10
10秒前
风清扬应助不再选择采纳,获得10
10秒前
牛牛牛完成签到,获得积分10
10秒前
勤恳的天亦应助leo采纳,获得10
12秒前
awen完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
星辰大海应助之鱼之乐采纳,获得10
12秒前
SciGPT应助典雅的静采纳,获得10
12秒前
长情雪兰发布了新的文献求助30
12秒前
曹楠完成签到 ,获得积分10
13秒前
科研通AI5应助duck0008采纳,获得10
13秒前
Eton完成签到,获得积分10
13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
SOFT MATTER SERIES Volume 22 Soft Matter in Foods 1000
Zur lokalen Geoidbestimmung aus terrestrischen Messungen vertikaler Schweregradienten 1000
Rapid synthesis of subnanoscale high-entropy alloys with ultrahigh durability 666
Storie e culture della televisione 500
Selected research on camelid physiology and nutrition 500
《2023南京市住宿行业发展报告》 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4890639
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4174203
关于积分的说明 12954833
捐赠科研通 3936126
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2159579
邀请新用户注册赠送积分活动 1177956
关于科研通互助平台的介绍 1083346