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Tethered Small‐Molecule Acceptors Simultaneously Enhance the Efficiency and Stability of Polymer Solar Cells

材料科学 聚合物 小分子 纳米技术 有机太阳能电池 分子 聚合物太阳能电池 化学工程 高分子科学 复合材料 有机化学 化学 生物 遗传学 工程类
作者
Shangyu Li,Rui Zhang,Ming Zhang,Jia Yao,Zhengxing Peng,Qi Chen,Cen Zhang,Bowen Chang,Yang Bai,Hongyuan Fu,Yanni Ouyang,Chunfeng Zhang,Julian A. Steele,Thamraa Alshahrani,Maarten B. J. Roeffaers,Eduardo Solano,Lei Meng,Feng Gao,Yongfang Li,Zhiguo Zhang
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:35 (2): e2206563-e2206563 被引量:135
标识
DOI:10.1002/adma.202206563
摘要

For polymer solar cells (PSCs), the mixture of polymer donors and small-molecule acceptors (SMAs) is fine-tuned to realize a favorable kinetically trapped morphology and thus a commercially viable device efficiency. However, the thermodynamic relaxation of the mixed domains within the blend raises concerns related to the long-term operational stability of the devices, especially in the record-holding Y-series SMAs. Here, a new class of dimeric Y6-based SMAs tethered with differential flexible spacers is reported to regulate their aggregation and relaxation behavior. In their polymer blends with PM6, it is found that they favor an improved structural order relative to that of Y6 counterpart. Most importantly, the tethered SMAs show large glass transition temperatures to suppress the thermodynamic relaxation in mixed domains. For the high-performing dimeric blend, an unprecedented open circuit voltage of 0.87 V is realized with a conversion efficiency of 17.85%, while those of regular Y6-base devices only reach 0.84 V and 16.93%, respectively. Most importantly, the dimer-based device possesses substantially reduced burn-in efficiency loss, retaining more than 80% of the initial efficiency after operating at the maximum power point under continuous illumination for 700 h. The tethering approach provides a new direction to develop PSCs with high efficiency and excellent operating stability.
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